
AD8229
量产1NV/√HZ低噪声、210°C仪表放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 工作温度高达210°C
- 低噪声
-- 输入噪声:1 nV/√Hz
-- 输出噪声:45 nV/√Hz - 高共模抑制比(CMRR)
-- 128 dB(最小值,G = 100)
-- 80 dB (最小值,5 kHz,G = 1) - 出色的交流规格
-- 带宽:15 MHz (G = 1)
-- 带宽:1.2 MHz (G = 100)
-- 压摆率:22 V/μs
-- 总谐波失真(THD):130 dBc(1 kHz,G = 1) - 多功能
-- ±4 V至±17 V双电源供电
-- 增益通过单个电阻设置(G = 1至1000)
-- 温度范围: - SBDIP封装:−40°C至+210°C
SOIC封装:−40°C至+175°C - 下载AD8229-KGD数据手册。
- 已知良好的裸片保证数据手册规格。
AD8229是一款超低噪声仪表放大器,用于在大共模电压和高温情况下测量小信号。
AD8229专门针对高温工作环境而设计,并采用介质隔离工艺,以避免高温时产生漏电流。所选设计架构可以补偿高温时的低VBE电压。
AD8229擅长测量微小信号,可提供业界领先的1 nV/√Hz输入噪声性能。AD8229具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。CMRR随着增益提高而提高,能够在需要的时候提供高抑制性能。
AD8229是目前较快的仪表放大器之一。采用电流反馈型架构,能够在高增益时提供高带宽,比如,G = 100时,带宽为1.2 MHz。该架构设计中还包括用于改善输入瞬变大信号的建立时间的电路。AD8229具有出色的失真性能,能够用在振动分析等要求苛刻的应用中。
增益通过单个电阻设置,增益范围为1至1000。用户可以利用参考引脚使输出电压偏移。与模数转换器接口时,此特性会很有用。
对于要求严格的应用,AD8229提供8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。对于空间受限的应用,AD8229提供8引脚标准塑封小型封装(SOIC)。
AD8229还提供已知良好的裸片
应用井下仪器仪表
恶劣环境下的数据采集
废气测量
振动分析
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 6
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
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AD8229-KGD-CHIPS | None Available | ||
AD8229HDZ | 8-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD8229HRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8229HRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
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AD8229HDZ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
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AD8229HDZ |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
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差分电压测量 -
低功耗应变计信号测量 -
精密差分电压测量
工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
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