
The AD620 je ekonomický a vysoce přesný instrumentační zesilovač.Umožňuje nastavení zisku až 10 000 pomocí pouze jednoho rezistoru.K dispozici v 8-vedoucím obalu SOIC a DIP, nabízí kompaktní stopu ve srovnání s diskrétními vzory.
Zařízení zajišťuje minimální spotřebu energie s maximálním napájecím proudem 1,3 mA, což je vhodný pro bateriové a přenosné aplikace.AD620 se může pochlubit vysokou přesností s maximální nelinearitou 40 ppm, napětí ofsetu 50 μV max a posun 0,6 μV/° C max.Tyto specifikace zvyšují efektivní v přesných systémech sběru dat, jako jsou váhové stupnice a rozhraní převodníku.Má nízký hluk a nízký vstupní zkreslení proudu, které jsou pozoruhodné pro zdravotnické prostředky vyžadující přesné odečty.


|
Funkce |
Popis |
|
Snadné použití |
Pro zisk jednoduché použití designu s externím rezistorem
nastavení. |
|
Rozsah zisku |
Zisk sada s jedním externím odporem, nastavitelný od 1 do
10 000. |
|
Rozsah napájení |
Pracuje v širokém rozsahu dodávek ± 2,3 V až ± 18 V. |
|
Výkon |
Překonává tradiční instrumentaci 3-op-amp
návrhy zesilovače. |
|
Obal |
K dispozici v 8-vedoucím dip a SOIC balíčcích. |
|
Nízká spotřeba energie |
Maximální napájecí proud 1,3 Ma. |
|
DC výkon |
Třída B má vynikající DC výkon. |
|
Vstupní offsetové napětí |
Vstupní offsetové napětí 50 μV. |
|
Vstupní posun drift |
Nízký vstupní posun drift 0,6 μV/° C. |
|
Vstupní zkreslení proud |
Maximální vstupní zkreslení proud 1,0 NA. |
|
Poměr odmítnutí běžného režimu |
Poměr odmítnutí běžného režimu minimum 100 dB při g = 10. |
|
Nízký hluk |
Hluk vstupního napětí 9 nv/√Hz při 1 kHz. |
|
Vstupní hluk |
0,28 μV škála píku na vrchol v rozmezí 0,1 Hz až 10 Hz. |
|
Specifikace AC |
Obsahuje vynikající výkon AC s šířkou pásma 120 kHz
při g = 100. |
|
Čas usazování |
Rychlé doba usazování 15 μs až 0,01%. |
Zde je podrobná tabulka analogových zařízení Inc. AD620BN Technické specifikace, atributy a parametry spolu s částmi s podobnými specifikacemi.
|
Typ |
Parametr |
Podrobnosti |
|
Kontaktní pokovování |
Olovo, cín |
Olovo/cín |
|
Mount |
Skrz díru |
Skrz díru |
|
Typ montáže |
Skrz díru |
Skrz díru |
|
Balíček / pouzdro |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
|
Počet kolíků |
8 |
8 |
|
Počet prvků |
1 |
1 |
|
Provozní teplota |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
|
Obal |
Trubice |
Trubice |
|
JESD-609 kód |
E0 |
E0 |
|
Kód PBFree |
Žádný |
Žádný |
|
Stav dílu |
Zastaralý |
Zastaralý |
|
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) |
1 (neomezený) |
1 (neomezený) |
|
Počet zakončení |
8 |
8 |
|
ECCN kód |
Ear99 |
Ear99 |
|
Odpor |
10gohm |
10gohm |
|
Maximální rozptyl energie |
650MW |
650MW |
|
Poloha terminálu |
DVOJÍ |
DVOJÍ |
|
Počet funkcí |
1 |
1 |
|
Napětí |
15v |
15v |
|
Terminální výška |
2,54 mm |
2,54 mm |
|
Číslo základní dílu |
AD620 |
AD620 |
|
Počet špendlíků |
8 |
8 |
|
Provozní napájecí napětí |
36v |
36v |
|
Provozní dodavatelský proud |
1,3 mA |
1,3 mA |
|
Nominální dodávka proudu |
1,3 mA |
1,3 mA |
|
Rozptyl energie |
650MW |
650MW |
|
Rychlost zabití |
1,2 V/μs |
1,2 V/μs |
|
Typ zesilovače |
Instrumentace |
Instrumentace |
|
Poměr odmítnutí společného režimu |
93 db |
93 db |
|
Aktuální - vstupní zkreslení |
500PA |
500PA |
|
Napětí - napájení, jedno/duální (±) |
4,6V36V ± 2,3V18V |
4,6V36V ± 2,3V18V |
|
Výstupní proud na kanál
|
18 mA |
18 mA |
|
Vstupní offsetové napětí (VOS) |
30mv |
30mv |
|
Negativní napájecí napětí-NOM |
-15V |
-15V |
|
Napětí - vstupní offset |
15 μV |
15 μV |
|
-3db šířka pásma |
1MHz |
1MHz |
|
Vstup Offset Current-Max (IIO) |
0,00075 μA |
0,00075 μA |
|
Napětí zisk |
1 |
1 |
|
Napětí zisk-nom |
10 |
10 |
|
Nelinearita-max |
0,00% |
0,00% |
|
Délka |
9,27 mm |
9,27 mm |
|
Výška sezení (max) |
4,57 mm |
4,57 mm |
|
Kalení záření |
Žádný |
Žádný |
|
Stav ROHS |
Nesrovnané |
Nesrovnané |
|
Olovo zdarma |
Obsahuje olovo |
Obsahuje olovo |
|
Číslo dílu |
Popis |
Výrobce |
|
AD620BRZ-RL |
Instrumentační zesilovač, 85 UV offset-max, 1 MHz pás
Šířka, PDSO8, olovo zdarma, MS-021-AA, SOIC-8 |
Rochester Electronics LLC |
|
AD620BRZ-Reel |
Instrumentační zesilovač, 85 UV offset-max, 1 MHz pás
Šířka, PDSO8, MS-021-AA, SOIC-8 |
Analogová zařízení vč |
|
AD620BR-Reel |
Nízký drift, nízkoenergetický instrumentační zesilovač se nastavenými zisky
1 až 10000 |
Analogová zařízení vč |
|
AD620BRZ-R7 |
Nízký drift, nízkoenergetický instrumentační zesilovač se nastavenými zisky
1 až 10000 |
Analogová zařízení vč |
|
AD620BRZ |
Instrumentační zesilovač, 85 UV offset-max, 1 MHz pás
Šířka, PDSO8, olovo zdarma, MS-021-AA, SOIC-8 |
Rochester Electronics LLC |
|
AD620BR |
Instrumentační zesilovač, 85 UV offset-max, 1 MHz pás
Šířka, PDSO8, MS-021-AA, SOIC-8 |
Rochester Electronics LLC |
|
AD620BRZ-Reel7 |
Instrumentační zesilovač, 85 UV offset-max, 1 MHz pás
Šířka, PDSO8, MS-021-AA, SOIC-8 |
Analogová zařízení vč |

AD620, se svou výjimečnou přesností a minimálním ofsetovým napětím, se ocitne doma v různých vysokohodinových datových systémech.Takové systémy se rozprostírají napříč aplikacemi, jako jsou hmotnostní stupnice a rozhraní převodníku, kde je snaha o přesnost měření vytrvalé.
AD620 se daří v prostředích, kde je dominantní přesnost.Vezměte vážicí stupnice, často používané ve výzkumných laboratořích nebo průmyslových prostředích: Zde může být každé měření krokem k průkopnickým vědeckým objevům nebo vynikající kvalitě produktu.Páteří tohoto spolehlivého a přesného výkonu je vysoký poměr odmítnutí celkového režimu zesilovače (CMRR) a nízký šum.
Aplikace rozhraní převodníku jsou další arénou, kde AD620 představuje své schopnosti.Zvažte převodníky, které transformují fyzikální jevy, jako je tlak, teplota nebo síla na elektrické signály.Přesnost těchto konverzí je vážná - ať už je to v přesné kontrole systémů průmyslové automatizace nebo ostražité monitorování podmínek prostředí.Vysoká vstupní impedance AD620 hraje hlavní roli při zachování integrity signálu, čímž je pro tato rozhraní přesvědčivou volbou.
Ve světě lékařských nástrojů AD620 svítí jasně.Zařízení, jako jsou elektrokardiogramy (EKG) a neinvazivní monitory krevního tlaku, se spoléhají na vysokou přesnost a minimální rušení signálu k poskytování spolehlivé diagnostiky.Zde je nutný nízký hluk a zkreslení AD620.Kromě toho se statečnost zesilovače v konzervativní síle navíc výrazně rozšiřuje výdrž přenosných zdravotnických prostředků na baterii - hlavní rys v dnešní krajině mobilních řešení zdravotní péče, kde každá další hodina provozu může znamenat hluboký rozdíl.
Provozování AD620 zahrnuje řadu přímých kroků.Nejprve efektivně spravujte napájení integrovaného obvodu (IC) propojením pin 7 s napájecím zdrojem a pin 4 k zemi.Pro tento úkol je často dostatečný jediný +5V dodávka.Zajištění toho, aby PIN 2 (neinvertující) a PIN 3 (Inverting) Spravovat vstupní signál, je užitečné pro správnou funkčnost.Pro stabilizaci výstupu, pokud není mezi vstupními kolíky rozdílný napětí, obvykle pozemní kolík 5 (odkaz) spolu s kolíkem 4.

Řízení zisku AD620 je vysoce efektivní proces, který vyžaduje pouze jeden externí rezistor.Nastavte zisk umístěním rezistoru (např. 500Ω pro zisk 100) mezi kolíky 8 (+rg) a 1 (-rg).Zisk se poté vypočítá pomocí vzorce.
G = (49,4 kΩ / rG) + 1.
Tento vzorec zajišťuje přesné zisky náležitou výběrem hodnot rezistoru a nabízí jednoduchou, ale výkonnou metodu, která přizpůsobí výkon zesilovače konkrétním potřebám.Jedním často přehlíženým aspektem je vstupní zkreslení proud.Návrh AD620 minimalizuje tento proud, ale zmírnění jakékoli nerovnováhy ve zdrojové impedanci připojené ke vstupním kolíkům se stále usazuje.Minimalizace neshody snižuje ofsetové napětí a zvyšuje celkovou přesnost, což je většinou nebezpečné při přesném instrumentaci, kde záleží na minulých nesrovnalostech.Změny teploty mohou významně ovlivnit výkon AD620.Zajištění toho, aby rezistor použitý pro nastavení zisku měl koeficient nízkoteplotního koeficientu, je výhodné pro udržení stabilního zisku v širokém teplotním rozsahu.V aplikacích ovlivněných podmínkami prostředí je tato stabilita užitečná pro konzistentní výkon.V praktických scénářích, jako jsou průmyslové monitorovací systémy, je udržování stability při zisku a přes kolísání teploty aktivní, aby se zabránilo nepřesnosti měření.To zdůrazňuje důležitost výběru vhodných komponent, které jsou v souladu s operačním prostředím, čímž se zajišťuje spolehlivé a přesné monitorování.Referenční kolík (pin 5) významně ovlivňuje výstupní napětí.Uzemnění tohoto kolíku spolu s kolíkem 4 obvykle nula výstup, pokud není rozdíl vstupního napětí.V pokročilejších nastaveních však může připojení tohoto kolíku ke specifickému napětí zavést známý posun ve výstupu, který je prospěšný v aplikacích vyžadujících přesné posuny napětí.

Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) vyniká v návrhu, výrobě a marketingu integrovaných obvodů vysoce výkonného analogu, smíšeného signálu a zpracování digitálního signálu (DSP).ADI, založená v roce 1965, se zavázala k překonání složitých inženýrských výzev při zpracování signálu.Jejich geniální řešení mají sílu proměnit jevy v reálném světě, jako je teplota, tlak a rychlost, na přesné elektrické signály, což umožňuje rozmanité a praktické aplikace po celém světě.
V průběhu desetiletí se ADI převedla ze zaměření výhradně na analogovou technologii k přijímání holističtějšího přístupu, který zahrnuje technologie smíšeného signálu a DSP.Tento posun odráží širší trend v elektronickém průmyslu směrem k integraci více funkcí do jediného čipu, zvýšení výkonu a spotřeby energie.Řešení ADI nacházejí své místo v aplikacích napříč průmyslovou automatizací, zdravotnickou péčí, spotřební elektronikou a automobilovým systémům.
Portfolio ADI zahrnuje širokou škálu technologií přesných analogových produktů, jako jsou zesilovače, lineární produkty a převaděče dat, které jsou pro snímání a měření s vysokým rozlišením vážné.Roztoky smíšeného signálu, která kombinují analogové a digitální obvody na jednom čipu, poskytují zvýšenou funkčnost a účinnost.
AD620 a AD623 jsou oba zesilovače s jedním instrumentací s kompatibilitou PIN.Zřetelný faktor mezi nimi spočívá v jejich požadavcích na napájení: AD620 potřebuje dvojí dodávky, zatímco AD623 může pracovat s dvojím nebo jednotlivým dodávkou.Proto může být AD620 nahrazen AD623, pokud původní obvod používá duální napájecí zdroje.Pro jeho energetickou účinnost a zjednodušenou energii si můžete často vybrat AD623, protože funguje s jedinou nabídkou.Po takové substituci zůstává výkon desky mikrokontroléru stabilní a nadále provádí své úkoly hladce, což zajišťuje spolehlivost v praktických aplikacích.
P1 a P8: Rezistory pro externí zisk
P2 a P3: Vstupní terminály
P6: Výstupní terminál
P4 a P7: ± 5V napájecí zdroje
P5: Vstup referenčního napětí (400 mV)
Tato specifická konfigurace PIN usnadňuje strukturovaná a optimalizovaná připojení komponent a zajišťuje konzistentní výkon a zjednodušuje procesy odstraňování problémů.
AD620 je založen na tradičním designu tří op-amp, ale zahrnuje významné vylepšení výkonu široké rozsah napájení (± 2,3– 18 V) a nízkou spotřebu energie (maximální proud 1,3 Ma).Díky těmto funkcím je vhodný pro nízkonapěťové designy s nízkým výkonem.Jeho monolitická stavba a laserová kalibrace zaručují vysokou přesnost.Využití diferenciálního bipolárního vstupu prostřednictvím procesu β dosahuje proudu zkreslení nižšího vstupu a stabilizuje proud kolektoru prostřednictvím vnitřní zpětné vazby.Rovnice zisku je g = 49,4 kΩ / r_g + 1, kde R_G je externí rezistor, který ovládá zisk.To odráží inovativní postupy v elektronice, což zdůrazňuje důležitost přesnosti a účinnosti v konstrukci současných složek.
AD620 jako nastavitelný zesilovač přístroje získává napěťový signál.Tato všestrannost výstupu je zvláště naléhavá na aplikace vyžadující přesné zesílení signálu, jako jsou lékařské vybavení a kontroly průmyslových procesů.Jeho schopnost poskytovat přesné zesílení signálu zdůrazňuje jeho roli při udržování vysokých standardů výkonu ve vážných aplikacích.
Pokud výstup zůstává negativní i přes vstup ± 5V, může být několik faktorů při hraní nadměrného zisku a nerovnováhy obvodu.Zkontrolujte nastavitelný rezistor spojený s kolíky zisku, aby se zajistilo, že splňuje specifikace datového listu a že zisk není příliš vysoký, což může snížit riziko zesílení interferenčních signálů.Udržováním mírného zisku v první fázi a vyvážením odporu předpojatosti můžete efektivně řešit problémy věrnosti signálu a stabilitu.Tyto techniky odstraňování problémů zdůrazňují praktická opatření k dodržování integrity signálu v analogových obvodech.
Zašlete prosím dotaz, budeme odpovědět okamžitě.
na 2024/10/18
na 2024/10/18
na 8000/04/18 147765
na 2000/04/18 111990
na 1600/04/18 111351
na 0400/04/18 83751
na 1970/01/1 79547
na 1970/01/1 66949
na 1970/01/1 63094
na 1970/01/1 63028
na 1970/01/1 54092
na 1970/01/1 52174