放大器AD8421详解: 技术规格、使用指南及数据手册pdf下载
2024-07-15 16:36:00 9,382
AD8421 是一款低成本、低功耗、超低偏置电流、高速仪表放大器 ,非常适合各种信号调节和数据收集应用。该器件具有非常高的 CMRR,使其能够在宽温度范围内在存在高频共模噪声的情况下恢复低电平信号。AD8421 可以放大高速信号,并且由于其 10 MHz 带宽、35 V/s 压摆率和 0.6 s 建立时间(G = 10)而非常适合需要高通道数、多路复用系统的应用。现有的反馈设计即使在增益较大的情况下也能保持出色的性能;例如,带宽为 2 MHz,G = 100 时的建立时间为 0.8 s。
此外,它仅需 2 mA 静态电流,即可产生 3 nV/Hz 输入电压噪声和 200 fA/Hz 电流噪声,是监控低电平信号的绝佳选择。AD8421 采用独特的工艺技术和设计策略,使噪声性能仅受传感器限制,适用于高源阻抗应用。
此外,AD8421 还采用了新颖的保护技术,以确保输入稳定,同时最大限度地降低噪声。这种保护措施可防止产品受到来自相反供电轨的高达 40 V 的输入电压的损坏。增益由单个电阻控制,范围从 1 到 10,000。可以使用参考引脚精确偏移输出电压。
特征
低电压
最大供电电流:2.3mA
低分贝
在 1 kHz 时,最大输入电压噪声为 3.2 nV/Hz。
1 kHz 时电流噪声为 200 fA/Hz
出色的空调规格
(G = 1)10 MHz 带宽
(G = 100)2 MHz 带宽
0.6 秒稳定时间至 0.001% (G = 10)
20 kHz (G = 1) 时的 CMRR 为 80 dB
转换率为 35 V/s
高精度直流性能 (AD8421BRZ)
最小 CMRR 为 94 dB (G = 1)
最大输入失调电压漂移为 0.2 V/°C
最大增益漂移为 1 ppm/°C (G = 1)
最大电流500pA
当前偏置输入输入与 40 伏电压的反向电源屏蔽。
2.5 至 18 V 双电源(5 V 至 36 V 单电源)
使用单个电阻器来设置增益(G = 1 至 10,000)。
应用
医疗仪器、精密数据收集、麦克风前置放大、振动分析、多路复用输入应用和 ADC 驱动器都是采用它的应用。
CAD 模型
引脚分配(查看数据表以了解详细的引脚描述)
零件符号/尺寸
外形尺寸
规格
· 供应链
· 工厂交货周期-31周
· 生命周期状态V-最后发货(最后更新:4 天前)
· 身体的
· MountSurface-Mount
· 安装类型-表面贴装
· 封装/外壳-TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
· 引脚数-3
· 供应商器件封装-SOT-23-3
· 重量-30mg
· 技术的
工作温度--55°C~150°C TJ
湿气敏感度等级(MSL)-1(无限制)
最高工作温度-150°C
最低工作温度--55°C
额定电压-DC-40V
最大功耗-350mW
额定电流--200mA
功耗-350mW
功率-最大-350mW
最大集电极电流--200mA
电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大)-40V
电流 - 集电极 (Ic) (最大)-200mA
集电极基极电压(VCBO)--40V
发射极基极电压(VEBO)--5V
最大击穿电压-40V
如何使用AD8421
随着电子技术的飞速发展,运算放大器电路也得到了广泛的应用。仪表放大器是一种精密差分电压放大器,它源于运算放大器,但性能优于运算放大器。仪表放大器将关键元器件集成在放大器内部,其独特的结构使其具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移、增益设置灵活、使用方便等特点,在信号采集、传感器信号放大、高速信号调节、医疗仪器、高端音响设备等场合备受青睐。
AD8421 基于经典的 3 运放拓扑结构。该拓扑结构有两个阶段:一个前置放大器,提供差分放大;随后是一个差分放大器,用于消除共模电压。
AD8421输出配置
该电路的优点是直流差分精度取决于 AD8421,而不是运算放大器或电阻。此外,该电路还利用了 AD8421 对其输出电压相对于参考电压的精确控制。
使用指南
1. 不建议使用高阻抗源驱动仪表放大器的参考端
2、高增益的情况下,避免用低电源电压操作仪表放大器电路;
3.仪表放大器的输入端是交流耦合的,不要忘记提供直流至地的返回路径;
4.避免使用不匹配的RC输入耦合元件
AD8421制造商品牌
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