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ADI AD623ARZ-R7仪表放大器中文资料

来源:
2024-08-13
类别:基础知识
eye 35
文章创建人 拍明芯城

ADI AD623ARZ-R7仪表放大器中文详细资料

一、型号与类型

型号:AD623ARZ-R7

类型:AD623ARZ-R7是一款由Analog Devices(ADI)公司生产的集成式单电源或双电源仪表放大器。该放大器采用先进的电路设计,提供了出色的噪声抑制、低漂移和高精度特性,使其成为多种精密测量和信号处理应用的理想选择。

AD623ARZ-R7图片

  厂商名称:ADI

  元件分类:仪表放大器

  中文描述: 仪器放大器,1个放大器,25?V,0.3V/?s,800kHz,2.7V至12V,±2.5V至±6V,NSOIC

  英文描述: Instrumentation Amplifiers SOIC SINGLE SUPPLY RAIL-RAIL L/C IN AMP

  数据手册:https://www.iczoom.com/data/k01-272938-AD623ARZ-R7.html

  在线购买:立即购买

  AD623ARZ-R7概述

  AD623是一款集成的、单电源或双电源的低成本仪表放大器。它使用3V至12V的电源电压提供轨至轨输出摆动。它提供了卓越的用户灵活性,允许单一增益设置电阻编程和8引脚工业标准引脚配置。没有外部电阻。它在双极性和单极性电源下都能保持卓越的性能。该放大器广泛用于低功率医疗仪器、传感器接口、热电偶放大器、工业过程控制、差分放大器、低功率数据采集等应用。

  输入电压范围延伸150mV至接地

  低功率,最大电源电流为550?A

  增益可通过外部电阻进行配置

  增益范围为1至1000,易于使用

  高精度直流性能,0.10%增益精度(G=1),0.35%增益精度(G>1)

  在1kHz时,噪声为35nV/√Hz RTI噪声

  优秀动态规格,800kHz带宽(G=1),20?s沉降时间至0.01%(G=10)

  压摆率为0.3V/?s,CMRR高达200Hz

  工作温度范围:-40°C到+85°C

  封装样式为8引脚标准小外形封装NSOIC

  应用

  低功耗医疗仪器

  传感器接口

  热电偶放大器

  工业过程控制

  差动放大器

  低功耗数据采集

  AD623ARZ-R7中文参数

  制造商:Analog Devices Inc.

  产品种类:仪表放大器

  系列:AD623

  通道数量:1 Channel

  3dB带宽:800 kHz

  SR-转换速率:300 mV/us

  CMRR-共模抑制比:105 dB

  Ib-输入偏流:25 nA

  Vos-输入偏置电压:200 uV

  电源电压-最大:12 V

  电源电压-最小:2.7 V

  工作电源电流:375 uA,305 uA

  最小工作温度:-40 C

  最大工作温度:+85 C

  安装风格:SMD/SMT

  封装/箱体:SOIC-8

  放大器类型:Instrumentation Amplifier

  商标:Analog Devices

  双重电源电压:2.5 V to 6 V

  增益V/V:1 V/V to 1000 V/V

  高度:1.5 mm(Max)

  长度:5 mm(Max)

  最大输入电阻:2 GOhms

  工作电源电压:2.7 V to 12 V

  Pd-功率耗散:650 mW

  PSRR-电源抑制比:140 dB

  电源类型:Single,Dual

  Vcm-共模电压:2.7 V to 12 V

  AD623ARZ-R7引脚图

image.png

二、工作原理

AD623ARZ-R7的工作原理基于精密的仪表放大器设计,该设计允许在极低噪声和高增益精度条件下对差分信号进行放大。其主要功能是将微弱的差分输入信号放大到足够大的幅度,以便于后续电路的处理和分析。

  1. 差分输入:AD623ARZ-R7接收两个差分输入信号(VIN+ 和 VIN-),这两个信号之间的差异(即差分信号)被放大。

  2. 增益设置:通过外接一个电阻器,用户可以设置AD623ARZ-R7的增益。在没有外接电阻的情况下,放大器默认为单位增益(G=1)。当外接电阻器时,增益可以根据电阻值调整,最高可达1000倍。

  3. 轨到轨输出:AD623ARZ-R7能够提供轨到轨的输出摆幅,这意味着其输出可以接近供电电源的正负轨电压,从而提高了信号处理的动态范围。

  4. 共模抑制:该放大器还具备优异的共模抑制比(CMRR),能够在放大差分信号的同时有效抑制共模噪声,确保输出信号的纯净度。

三、特点

  1. 低噪声:AD623ARZ-R7具有极低的噪声特性,能够在不引入额外噪声的情况下放大微弱信号。

  2. 高精度:该放大器在直流和高增益条件下均能保持高精度,增益误差低至0.10%(G=1)和0.35%(G>1)。

  3. 宽输入共模范围:AD623ARZ-R7能够放大共模电压低至地电位以下150mV的信号,具有广泛的应用灵活性。

  4. 低功耗:该放大器功耗极低,最大静态电流仅为550μA,适用于低功耗和便携式设备。

  5. 小型封装:AD623ARZ-R7采用SOIC-8封装,尺寸小巧,便于在PCB上布局和安装。

  6. 灵活性:通过外接电阻器,用户可以轻松设置所需的增益,实现灵活的应用配置。

四、应用

AD623ARZ-R7凭借其卓越的性能和灵活性,在多个领域得到广泛应用:

  1. 医疗设备:在医疗设备中,AD623ARZ-R7可用于放大来自传感器(如心电图、脑电图等)的微弱信号,提高测量精度和可靠性。

  2. 工业测量仪表:在工业领域,该放大器可用于放大各种传感器(如温度传感器、压力传感器等)的输出信号,确保测量数据的准确性。

  3. 数据采集系统:在数据采集系统中,AD623ARZ-R7可用于前置放大,提高系统对微弱信号的捕捉能力。

  4. 过程控制设备:在工业自动化过程中,该放大器可用于放大来自过程控制传感器的信号,帮助实现精确的过程控制。

  5. 热电偶放大器:热电偶作为温度传感器,其输出信号通常较为微弱,AD623ARZ-R7可用于对热电偶信号进行放大,以满足后续处理的要求。

五、参数

基本参数

  • 电源电压:单电源2.7V至12V,双电源±2.5V至±6V

  • 工作温度:-40℃至+85℃

  • 存储温度:-65℃至+125℃

  • 输出类型:轨到轨

  • 压摆率:300mV/μs

  • -3dB带宽:800KHz

  • 输入偏置电流:17nA(典型值)

  • 通道数:1

  • 封装/外壳:SOIC8_150MIL

  • 尺寸:长5.00mm x 宽4.00mm x 高1.75mm

  • 引脚数:8Pin

电气特性

  • 增益范围:1至1000(通过外部电阻设置)

  • 增益误差:0.10%(G=1),0.35%(G>1)

噪声性能

  • 输入电压噪声密度:9 nV/√Hz(典型值,G=100)

  • 输入电流噪声密度:0.25 pA/√Hz(典型值)

失调与漂移

  • 输入失调电压:50 μV(最大值,G=1)

  • 输入失调电压漂移:0.5 μV/°C(典型值)

  • 输入失调电流:1 nA(最大值)

共模特性

  • 共模抑制比(CMRR):100 dB(最小值,G=100)

  • 共模输入范围:负供电电压以下150 mV至正供电电压以下1.5 V(具体取决于供电电压和增益设置)

动态性能

  • 建立时间:15 μs至0.01%误差(G=100)

  • 压摆率:如前面所述,300 mV/μs,这是放大器输出信号上升或下降的最大速率。

功耗与电流

  • 电源电流:典型值为550 μA(具体取决于供电电压和增益设置)

  • 功耗:在典型工作条件下,功耗低至几毫瓦,非常适合便携式和低功耗应用。

保护与安全特性

  • 过压保护:AD623ARZ-R7内部集成了过压保护电路,以防止输入或输出超出供电电压范围时损坏放大器。

  • 短路保护:输出端对地短路时,放大器能够自我保护,不会损坏。

六、设计考虑与布局建议

  1. 电源去耦:建议在每个电源引脚旁添加适当的去耦电容,以减少电源噪声对放大器性能的影响。

  2. 增益电阻选择:根据应用需求选择合适的增益电阻,并确保其精度和稳定性满足系统要求。

  3. 布局与接地:在PCB设计中,应注意保持输入和输出信号的路径尽可能短,以减少干扰。同时,良好的接地设计对于提高系统的稳定性和信噪比至关重要。

  4. 热管理:虽然AD623ARZ-R7功耗较低,但在高密度或高功耗的系统中,仍需注意散热问题,以避免过热影响放大器性能。

  5. 滤波与隔离:在必要时,可以使用外部滤波器来进一步抑制噪声和干扰,特别是在处理高频或高灵敏度信号时。

七、总结

AD623ARZ-R7作为一款高性能的集成式仪表放大器,凭借其低噪声、高精度、宽输入共模范围和灵活的增益设置等特点,在医疗设备、工业测量、数据采集和过程控制等多个领域具有广泛的应用前景。通过合理的电路设计和布局优化,可以充分发挥AD623ARZ-R7的性能优势,为各种精密测量和信号处理应用提供可靠的支持。在设计和使用过程中,应关注电源去耦、增益电阻选择、布局与接地、热管理以及滤波与隔离等关键因素,以确保系统的稳定性和性能达到最佳状态。

责任编辑:David

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