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AD8250
量产10 MHz、20 V/µs、G = 1、2、5、10、iCMOS®可编程增益仪表放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 小型封装:10引脚MSOP
- 可编程增益:1、2、5、10
- 增益设置:数字式或引脚可编程
- 宽电源电压范围:±5 V至±15 V
- 出色的直流性能
高共模抑制比(CMRR):98 dB(最小值,G = 10)
低增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
低失调漂移:1.7 µV/°C(最大值,G = 10) - 出色的交流性能
0.001%快速建立时间:615 ns(最大值)
高压摆率:20 V/µs(最小值)
低失真:−110 dB THD (1 kHz)
相对于频率的高共模抑制比(CMRR):
80 dB(50 kHz,最小值)
低噪声:18 nV/√Hz(G = 10,最大值)
低功耗:4 mA
AD8250是一款具有数字式可编程增益的仪表放大器,拥有GΩ级输入阻抗、低输出噪声和低失真等特性,因此适合用来与传感器接口及驱动高采样速率模数转换器(ADC)。它拥有10 MHz带宽、−110 dB的低总谐波失真(THD),以及达到0.001%精度时615 ns的快速建立时间(最大值)。保证的失调漂移和增益漂移分别为1.7 µV/°C和10 ppm/°C(G = 10)。除了输入共模电压范围很宽之外,该器件还拥有80 dB的高共模抑制能力(G = 1,直流至50 kHz)。精密直流性能与高速能力的结合则使AD8250成为数据采集应用的理想选择。此外,这款单芯片解决方案简化了设计与制造,并可通过内部电阻与放大器的严格匹配来提高仪器仪表的性能。
AD8250用户接口包含一个并行端口,用户可以采用以下两种方式设置增益(参见图1)。一种方式是用/WR输入锁存通过总线发送的2比特字。另一种方式是用透明增益模式,在这一模式下,由增益端口处的逻辑电平状态决定增益。
AD8250采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,特别适合对尺寸和封装密度有严格要求的应用。
应用
数据手册, Rev. A, 5/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
评估设计文件 1
技术书 1
模拟对话 2
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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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AD8250ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8250ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8250ARMZ-RL | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
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AD8250ARMZ | 量产 | |
AD8250ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8250ARMZ-RL | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
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AD8250ARMZ | 量产 | |
AD8250ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8250ARMZ-RL | 量产 | |
9月 11, 2009 - 09_0146 Die revision of the AD8250, AD8251 and the AD8253 to include Polyimide coating |
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AD8250ARMZ | 量产 | |
AD8250ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8250ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
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。
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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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