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O picoampère do quadrilátero de AD704JN entrou o ampère Op bipolar atual

fabricante:
Fabricante
Descrição:
General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP
Categoria:
O amplificador IC lasca-se
Preço:
Negotiate
Método do pagamento:
T/T, Western Union, Paypal
Especificações
Max Offset Voltage:
75 mV
Max Offset Voltage Drift:
1 μV/℃
Max Input Bias Current:
150 pA
Package:
DIP-14
Destaque:

low voltage power mosfet

,

hybrid inverter circuit

Introdução

O picoampère do quadrilátero entrou o ampère Op bipolar atual AD704

CARACTERÍSTICAS DIAGRAMAS DE CONEXÃO

Precisão alta da C.C.

tensão deslocada máxima de 75 milivolt

1 tração deslocada máxima da tensão de mV/8C

corrente diagonal entrada máxima do pA 150

0,2 trações típicas de pA/8C IB

De baixo nível de ruído

0,5 ruídos típicos do milivolt p-p, 0,1 hertz a 10 hertz

Baixa potência

corrente máxima da fonte de 600 miliampère pelo amplificador

Microplaquetas & processamento de MIL-STD-883B disponível

Disponível na fita e no carretel do acordo

com EIA-481A

Única versão padrão: AD705, versão dupla: AD706

APLICAÇÕES PRELIMINARES

Industrial/processo controles

Pese escalas

Instrumentação de ECG/EKG

Filtros ativos de baixa frequência

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AD704 é um quadrilátero, a baixa potência ampère op bipolar que têm a baixa corrente da polarização da entrada de um amplificador de BiFET mas que oferece uma tração significativamente mais baixa de IB sobre a temperatura. Utiliza transistor bipolares da entrada de Superbeta para conseguir os níveis atuais da polarização da entrada do picoampère (similares aos amplificadores da entrada do FET na temperatura ambiente), quando seu IB aumentar tipicamente somente por 5× em +125°C (ao contrário de um BiFET ampère, para que IB dobra cada 10°C tendo por resultado um aumento 1000× em +125°C). Além disso o AD704

consegue a tensão do offset de 75 µV e de baixo nível de ruído

características de uma entrada bipolar ampère op da precisão.

Desde que tem somente 1/20 da corrente da polarização da entrada de um ANÚNCIO OP07, o AD704 não exige o resistor “de equilíbrio” de uso geral. Além disso, o ruído atual é 1/5 que do ANÚNCIO OP07 que faz o AD704 úteis com muito umas impedâncias mais altas da fonte. Em 1/6 da corrente da fonte (pelo amplificador) do ANÚNCIO OP07, o AD704 é serido melhor para placas de circuito mais altas de hoje da densidade e aplicações a pilhas. O AD704 é uma escolha excelente para o uso em filtros ativos de baixa frequência em 12 - e 14 morderam sistemas por aquisição de dados, na instrumentação da precisão, e como um integrador de alta qualidade. O AD704 está internamente ganho compensado da unidade e é disponível em cinco categorias do desempenho. Os AD704J e os AD704K são avaliados sobre a variação da temperatura comercial de 0°C a +70°C. Os AD704A e os AD704B são avaliados sobre a temperatura industrial – de 40°C a +85°C. O AD704T é avaliado sobre a variação da temperatura militar – de 55°C a +125°C e está disponível processada a mil. STD-883B, Rev. C.

AD704-SPECIFICATIONS (@ Ta = +258C, VCM = C.C. de 0 V, e de 615 V, salvo disposição em contrário)

Modelo Circunstâncias

AD704J/A

Minuto Tipo Máximo

AD704K/B

Tipo mínimo máximo

AD704T

Tipo mínimo máximo

Unidades

TENSÃO DESLOCADA ENTRADA

Offset inicial

Desloque

contra o Temp, média TC

contra a fonte (PSRR)

TMIN-TMAX

Estabilidade a longo prazo

TMIN-TMAX

CONTRA = ±2 a ±18 V

CONTRA = ±2.5 a ±18V

50 150

100 250

0,2 1,5

100 132

100 126

0,3

30 75

50 150

0,2 1,0

112 132

108 126

0,3

30 100

80 150

1,0

112 132

108 126

0,3

µV

µV

ΜV/°C

DB

DB

µV/month

CURRENT1 DIAGONAL ENTRADO

contra o Temp, média TC

TMIN-TMAX

TMIN-TMAX

VCM = 0 V

VCM = ±13.5 V

VCM = 0 V

VCM = ±13.5 V

100 270

300

0,3

300

400

80 150

200

0,2

200

300

80 200

250

1,0

600

700

pA

pA

pA/°C

pA

pA

CORRENTE DESLOCADA ENTRADA

contra o Temp, média TC

TMIN-TMAX

TMIN-TMAX

VCM = 0 V

VCM = ±13.5 V

VCM = 0 V

VCM = ±13.5 V

80 250

300

0,6

100 300

100 400

30 100

150

0,4

80 200

80 300

50 150

200

0,4

80 400

100 500

pA

pA

pA/°C

pA

pA

CARACTERÍSTICAS DE HARMONIZAÇÃO

Tensão deslocada

2 atuais diagonais entrados

Rejeção3do Comum-modo

Rejeção4 da fontede alimentação

Interferência5

TMIN-TMAX

TMIN-TMAX

TMIN-TMAX

TMIN-TMAX

f = 10 hertz RLOAD = kΩ 2

250

400

500

600

94

94

94

150

130

200

300

400

110

104

110

106

150

150

250

400

600

104

104

110

106

150

µV

µV

pA

pA

DB

DB

DB

DB

DB

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

GANHO DA UNIDADE

Frequência de cruzamento

Taxa de pântano, ganho da unidade

Taxa de pântano

G = – 1

TMIN-TMAX

0,8

0,15

0,1

0,8

0,15

0,1

0,8

0,15

0,1

Megahertz

V/µs

V/µs

IMPEDÂNCIA ENTRADA

Diferencial

Comum-modo

40 ‖ 2

300 ‖ 2

40 ‖ 2

300 ‖ 2

40 ‖ 2

300 ‖ 2

‖ PF de MΩ

‖ PF de GΩ

ESCALA DE TENSÃO ENTRADA

Tensão do Comum-modo

Relação de rejeção do Comum-modo

VCM = ±13.5 V

TMIN-TMAX

±13.5 ±14

100 132

98 128

±13.5 ±14

114 132

108 128

±13.5 ±14

110 132

108 128

V

DB

DB

RUÍDO ATUAL ENTRADO

0,1 a 10 hertz

f = 10 hertz

3

50

3

50

3

50

pA p-p

fA/√Hz

RUÍDO DA TENSÃO ENTRADA 0,1 a 10 hertz

f = 10 hertz

f = 1 quilohertz

0,5

17

15 22

0,5 2,0

17

15 22

0,5 2,0

17

15 22

µV p-p

nV/√Hz

nV/√Hz

GANHO DO ABERTO-LAÇO

Vo = ±12 V RLOAD = kΩ 10

TMIN-TMAX

VO = ±10 V

RLOAD = kΩ 2

TMIN-TMAX

200 2000

150 1500

200 1000

150 1000

400 2000

300 1500

300 1000

200 1000

400 2000

300 1500

200 1000

100 1000

V/mV

V/mV

V/mV

V/mV

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

Balanço da tensão

Atual

RLOAD = kΩ 10

TMIN-TMAX

Procurar um caminho mais curto

±13 ±14

±15

±13 ±14

±15

±13 ±14

±15

V

miliampère

CARGA CAPACITIVA

Capacidade de movimentação

Ganho = + 1

10.000

10.000

10.000

PF

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Desempenho avaliado

Escala de funcionamento

Corrente quieta

TMIN-TMAX

±15

±2.0 ±18

1,5 2,4

1,6 2,6

±15

±2.0 ±18

1,5 2,4

1,6 2,6

±15

±2.0 ±18

1,5 2,4

1,6 2,6

V

V

miliampère

miliampère

CONTAGEM DO TRANSISTOR # dos transistor 180 180 180

NOTAS

As especificações 1 atuais diagonais são máximas garantido em uma ou outra entrada.

O fósforo atual diagonal entrado 2 é a diferença máxima entre entradas correspondentes de todos os quatro amplificadores.

O fósforo de 3 CMRR é a diferença de ∆VOS/∆VCM entre todos os dois amplificadores, expressada no DB.

O fósforo de 4 PSRR é a diferença entre ∆VOS/∆VSUPPLY para todos os dois amplificadores, expressado no DB.

5 veja a figura 2a para o circuito do teste.

Todo o minuto e especificações máximas são garantidos.

As especificações sujeitam para mudar sem aviso prévio.

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