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Bajo amplificador costo AD620 de la instrumentación de la energía baja
CARACTERÍSTICAS
Fácil de utilizar
El aumento fijó con un resistor externo
(Gane la gama 1 a 10.000)
Gama ancha de la fuente de alimentación (±2.3 V a ±18 V)
Un rendimiento más alto que 3 diseños de Op. Sys. del amperio IA
Disponible en el empaquetado de la INMERSIÓN y de SOIC de 8 ventajas
Energía baja, corriente máxima de la fuente de 1,3 mA
Funcionamiento excelente de la C.C. (grado B)
50 µV máximo, voltaje de la compensación de la entrada
0,6 ΜV/°C máximos, deriva de la compensación de la entrada
1,0 nA máximo, prejuicio de la entrada actual
100 ratios de rechazo mínimos del común-modo del DB (G = 10)
De poco ruido
9 nV/√Hz @ 1 kilociclo, ruido del voltaje de entrada
0,28 µV p-p divulgan (0,1 herzios a 10 herzios)
Especificaciones excelentes de la CA
ancho de banda de 120 kilociclos (G = 100)
tiempo de corrección de 15 µs a 0,01%
USOS
Pese las escalas
ECG e instrumentación médica
Interfaz del transductor
Sistemas de adquisición de datos
Controles de proceso industrial
Equipo con pilas y portátil
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
El AD620 es un bajo costo, el amplificador de la instrumentación de la alta exactitud que requiere solamente un resistor externo fijar aumentos de 1 a 10.000. Además, el AD620 ofrece 8 la ventaja el empaquetado de SOIC y de la INMERSIÓN que es más pequeño que diseños discretos y ofrece un poder más bajo (corriente máxima de la fuente de solamente 1,3 mA), haciéndole un buen ajuste para los usos con pilas, portátiles (o remotos).
El AD620, con su alta exactitud de la ausencia de linealidad máxima de 40 PPM, voltaje compensado bajo del µV 50 máximo, y deriva de la compensación de 0,6 ΜV/°C máximos, es ideal para el uso en sistemas de adquisición de datos de la precisión, por ejemplo pese las escalas y los interfaces del transductor. Además, la corriente de poco ruido, baja del prejuicio de la entrada, y energía baja del AD620 hacerlo bien adaptado para los usos médicos, tales como ECG y monitores no invasores de la presión arterial.
La corriente baja del prejuicio de la entrada de nA 1,0 máximo se hace posible con el uso de Superϐeta que procesa en la etapa de la entrada. El AD620 trabaja bien como preamplificador debido a su ruido bajo del voltaje de entrada de 9 nV/√Hz en 1 kilociclo, 0,28 µV p-p en la banda de 0,1 herzios a de 10 herzios, y 0,1 pA/√Hz entraron ruido actual. También, el AD620 está bien adaptado para los usos multiplexados con su tiempo de corrección de 15 µs a 0,01%, y su coste es bastante bajo permitir diseños con un en-amperio por el canal.
GRADOS MÁXIMOS ABSOLUTOS
Parámetro | Grado |
Voltaje de fuente | ±18 V |
Disipación de poder interna1 | 650 mW |
Voltaje entrado (Común-modo) | ±VS |
Voltaje entrado diferenciado | 25 V |
Duración del cortocircuito de la salida | Indefinido |
Gama de temperaturas de almacenamiento (q) | −65°C a +150°C |
Gama de temperaturas de almacenamiento (N, R) | −65°C a +125°C |
Gama de temperaturas de funcionamiento AD620 (A, B) AD620 (s) |
−40°C a +85°C −55°C a +125°C |
Gama de temperaturas de la ventaja (que suelda 10 segundos) | 300°C |
1 especificación está para el dispositivo en aire libre:
paquete plástico 8-Lead: θJA = 95°C
paquete de 8-Lead CERDIP: θJA = 110°C
paquete de 8-Lead SOIC: θJA = 155°C
Las tensiones sobre ésas enumeradas bajo grados máximos absolutos pueden causar daño permanente al dispositivo. Esto es una tensión que valora solamente; la operación funcional del dispositivo en éstos o ninguna otra condición s sobre ésos indicados en la sección operativa de esta especificación no se implica. La exposición a las condiciones del clasificación de máximo absoluto por períodos extendidos puede afectar a confiabilidad del dispositivo.
Cuadro 1. paquetes de 8-Lead PDIP (n), de CERDIP (q), y de SOIC (r)
Cuadro 2. Tres diseños de Op. Sys. del amperio IA contra AD620 Figura el ruido total del voltaje 3. contra resistencia de la fuente
DIMENSIONES DEL ESQUEMA
Oferta común (venta caliente)
Número de parte. | Q'ty | MFG | D/C | Paquete |
LT8900SSK | 14746 | LT | 16+ | SSOP |
LM2594MX-12 | 2500 | NSC | 15+ | SOP-8 |
MC74HC165ADTR2G | 30000 | EN | 13+ | TSSOP |
30430* | 1372 | BOSCH | 14+ | SOP-36 |
ZMM5231B-7 | 7500 | DIODOS | 15+ | LL34 |
LM324J | 740 | NSC | 12+ | DIP-14 |
MUR1100ERLG | 25000 | EN | 16+ | DO-41 |
P6KE200A | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
NSR0340V2T1G | 25000 | EN | 16+ | SOD-523 |
30620* | 927 | BOSCH | 10+ | QFP-64 |
CY62128EV30LL-45ZA | 2553 | CYPRESS | 15+ | TSSOP32 |
LM5033MMX | 642 | NSC | 15+ | MSOP-10 |
LTC6908CS6-1 | 6012 | LINEAR | 16+ | BORRACHÍN |
MKL15Z128VLH4 | 1040 | FREESCALE | 15+ | LQFP |
LP2951-33DR | 4722 | TI | 15+ | SOP-8 |
MAX253ESA+T | 8700 | MÁXIMA | 10+ | COMPENSACIÓN |
LP3982IMM-3.3 | 5535 | NSC | 14+ | MSOP-8 |
LMV822MX | 4296 | NSC | 15+ | SOP-8 |
MC9S08JM32CLH | 4594 | FREESCALE | 16+ | QFP |
LTV817A | 40000 | LITEON | 16+ | INMERSIÓN |
MABA-007159-000000 | 8508 | M/ACOM | 16+ | SMD |