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

Number modelo:AD704JN
Lugar de origem:Fábrica original
Quantidade de ordem mínima:5pcs
Termos do pagamento:T/T, Western Union, Paypal
Capacidade da fonte:430pcs
Prazo de entrega:1 dia
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Shenzhen China
Endereço: Sala 1204, construção internacional de Dingcheng, ZhenHua Road, distrito de Futian, Shenzhen, China.
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O picoampère do quadrilátero entrou o ampère Op bipolar atual AD704


CARACTERÍSTICAS DIAGRAMAS DE CONEXO

Preciso alta da C.C.

tenso deslocada máxima de 75 milivolt

1 traço deslocada máxima da tenso 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 verso padro: AD705, verso dupla: AD706

APLICAÇÕES PRELIMINARES

Industrial/processo controles

Pese escalas

Instrumentaço de ECG/EKG

Filtros ativos de baixa frequência


DESCRIÇO DO PRODUTO

O AD704 é um quadrilátero, a baixa potência ampère op bipolar que têm a baixa corrente da polarizaço da entrada de um amplificador de BiFET mas que oferece uma traço significativamente mais baixa de IB sobre a temperatura. Utiliza transistor bipolares da entrada de Superbeta para conseguir os níveis atuais da polarizaço 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 tenso do offset de 75 µV e de baixo nível de ruído

características de uma entrada bipolar ampère op da preciso.


Desde que tem somente 1/20 da corrente da polarizaço da entrada de um ANÚNCIO OP07, o AD704 no 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 impedncias 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 aquisiço de dados, na instrumentaço da preciso, 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 so avaliados sobre a variaço da temperatura comercial de 0°C a +70°C. Os AD704A e os AD704B so avaliados sobre a temperatura industrial – de 40°C a +85°C. O AD704T é avaliado sobre a variaço 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 disposiço em contrário)

ModeloCircunstncias

AD704J/A

Minuto Tipo Máximo

AD704K/B

Tipo mínimo máximo

AD704T

Tipo mínimo máximo

Unidades

TENSO 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 HARMONIZAÇO

Tenso deslocada


2 atuais diagonais entrados


Rejeço3do Comum-modo


Rejeço4 da fontede alimentaço


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 pntano, ganho da unidade

Taxa de pntano


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

IMPEDNCIA ENTRADA

Diferencial

Comum-modo

40 ‖ 2

300 ‖ 2

40 ‖ 2

300 ‖ 2

40 ‖ 2

300 ‖ 2

‖ PF de MΩ

‖ PF de GΩ

ESCALA DE TENSO ENTRADA

Tenso do Comum-modo

Relaço de rejeço 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 TENSO ENTRADA0,1 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 tenso


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 movimentaço


Ganho = + 1


10.000


10.000


10.000


PF

FONTE DE ALIMENTAÇO

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 transistor180180180

NOTAS

As especificações 1 atuais diagonais so 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 so garantidos.

As especificações sujeitam para mudar sem aviso prévio.


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