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LM363精密仪表放大器
1991年4月
LM363精密仪表放大器
概述
该LM363是一个真正的单芯片仪表放大器,它
无需外部部件为10 100和固定收益
1000高精密的片上微调的场外获得
设置电压和增益的超-β双极性输入级提供
极低的输入偏置电流和电压噪声极低
失调电压漂移和高共模抑制比
两级放大器的设计产生的开环增益
10 000 000和30 MHz的增益带宽积尚
保持稳定的所有闭环增益的LM363能操作
阿泰与电源电压
g
5V至
g
18V只
1 5毫安漏电流
该LM363的低电压噪声低失调电压和截止
设定电压漂移使其理想用于放大低电平低
阻抗变换器同时它的低偏置电流
租金和高输入阻抗(包括共模和
差分)提供出色的性能在高阻抗
ANCE水平,这些特点以及其超高的COM
共模抑制允许在要使用的LM363
最苛刻的仪表放大器应用重新
将昂贵的混合模块或多芯片设计BE-
引起的LM363内部修整精度外
电阻器及其相关联的错误被消除
16脚双列直插式封装提供引脚strappable
10个100或1000它的双差盾驱动程序涨势
消除带宽损失,由于电缆电容的COM
补偿引脚允许过度补偿,以降低频带 -
宽度和输出噪声或提供具有更大的稳定性
容性负载单独的输出力感为参考
ENCE引脚允许10至10 000涨幅为亲
编程使用外部电阻
在8脚金属壳封装的增益由内部设定为10
100或500 ,但也可以增加外部电阻
盾驱动程序和失调调整引脚上的省略
8引脚版本
在LM363的额定0 ℃至70℃
特点
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
偏移和增益预调整
12纳伏
0
Hz的输入噪声(G
e
500 1000)
130分贝典型CMRR (G
e
500 1000)
2 nA的偏置电流典型
无需外部所需的部件:
双盾驱动程序
可以用作一个高性能的运算放大器
低电源电流( 1 5毫安典型值)
典型连接
8引脚封装
16引脚封装
G
e
10 2 3 4开
G
e
100 3-4短接
G
e
1000 2-4短接
TL 5609 - 33
TL 5609 - 1
连接图
金属罐包装
16引脚双列直插式封装
订单编号LM363H - 10
LM363H -100或LM363H -500
见NS包装数H08C
C
1995年全国半导体公司
TL 5609
TL 5609 - 2
订单号363D
见NS包装数D16C
RRD - B30M115印制在U S A
绝对最大额定值
(注5 )
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
电源电压
差分输入电压
输入电流
g
18V
g
10V
g
20毫安
输入电压
参考和检测电压
铅温度(焊接10秒)
ESD额定值待确定
等于电源电压
g
25V
300 C
LM363电气特性
(注1及2 )
LM363
参数
条件
典型值
经过测试
极限
(注3)
设计
极限
(注4 )
单位
固定增益( 8 - PIN)
输入失调电压
G
e
500
G
e
100
G
e
10
G
e
500
G
e
100
G
e
10
G
e
500
G
e
100
G
e
10
30
50
05
1
2
20
01
0 07
0 05
08
07
06
150
250
25
400
700
6
4
8
75
09
08
07
mV
mV
mV
mV
C
mV
C
mV
C
%
%
%
输入失调电压漂移
增益误差
(
g
10V秋千2的kX负载)
可编程增益( 16 - PIN)
输入失调电压
G
e
1000
G
e
100
G
e
10
G
e
1000
G
e
100
G
e
10
G
e
1000
G
e
100
G
e
10
50
100
1
1
2
10
20
01
06
250
450
35
500
900
8
5
10
100
mV
mV
mV
mV
C
mV
C
mV
C
%
%
%
输入失调电压漂移
增益误差
(
g
10V秋千2的kX负载)
固定增益和可编程
增益温度COEF网络cient
30
07
20
35
08
23
G
e
1000
G
e
500
G
e
100 10
G
e
10 100
G
e
500 1000
40
20
10
0 01
0 01
0 03
0 05
0 04
0 06
PPM
PPM
PPM
%
%
增益非线性
(
g
10V秋千2的kX负载)
2
LM363电气特性
(续) (注1及2 )
LM363
参数
条件
典型值
130
120
105
130
120
100
120
106
86
2
1
100
G
e
1000 500
G
e
100
G
e
10
b
11V
s
V
CM
s
13V
经过测试
极限
(注3)
114
94
90
110
100
85
100
85
70
10
3
8
设计
极限
(注4 )
104
84
80
100
95
78
90
75
60
20
5
单位
共模抑制
比(
b
10V
s
V
CM
s
10V)
正电源抑制
比( 5V至15V )
负电源抑制
比(
b
5V至
b
15V)
输入偏置电流
输入失调电流
共模输入
阻力
差模输入
阻力
输入失调电流变化
参考和感
阻力
开环增益
电源电流
G
e
1000 500
G
e
100
G
e
10
G
e
1000 500
G
e
100
G
e
10
G
e
1000 500
G
e
100
G
e
10
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
nA
nA
GX
GX
GX
GX
02
2
20
20
50
100
30
80
10
12
16
1
24
28
30
34
300
27
83
PA V
kX
kX
kX
V
mV
mA
mA
最大
G
CL
e
1000 500
积极
注1
这些条件适用,除非另有说明V
a
e
15V V
b
eb
15V V
CM
e
0V
L
e
2的kX参考引脚接地检测引脚连接到输出
T
j
e
25 C
注2黑体字限额保证在整个温度范围内
工作环境温度范围为0 ℃至70℃的LM363
注3
保证100 %生产测试
注4
保证,但不是100 %测试,这些限制不会在确定离任的质量水平用
注5
最大额定结温为100℃的LM363热阻结到环境的150 CW的TO- 99 (H )封装和100 CW
对于陶瓷DIP (D)的
3
典型性能特性
T
A
e
25 C
参数
输入电压噪声有效值1千赫
输入电压噪声(注6 )
输入电流噪声有效值1千赫
输入电流噪声(注6 )
带宽
压摆率
建立时间10V 0 1 %
失调电压热身漂移(注7 )
偏移电压稳定性(注8 )
增益稳定度(注8 )
注6
测定100秒在0 01赫兹到10赫兹带宽
注7:
测量5分钟,在静止空气中V
a
e
15V V
b
eb
15V热身漂移是按比例缩小以较低的电源电压
固定增益和可编程
1000 500
12
04
02
40
30
1
70
5
5
0 01
100
18
15
02
40
100
0 36
25
15
10
0 005
10
90
10
02
40
200
0 24
20
50
100
0 05
单位
nV
S
Hz
S
Hz
MVP -P
pA
PAP -P
千赫
V
ms
ms
mV
mV
%
共模输入
电压限制
电源电流与电源
电压
输入偏置电流与
温度
输出摆幅简称
耗材
供应电流与
温度
输入失调电流与
温度
TL 5609 - 3
4
典型性能特性
输出电流限制
(续)
输入电流噪声
输入噪声电压
输入电流与电压
OVERDRIVE
增益非线性
增益误差与频率
调整到零,在100赫兹
增益误差与频率
正电源。
拒绝
负电源
拒绝
调整到零,在100赫兹
负电源
拒绝
负电源
拒绝
负电源
拒绝
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5
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