Le INA128 Se démarque comme un amplificateur d'instrumentation qui épouse l'efficacité avec précision, tout en gardant une consommation électrique faible, un mélange cohésif de praticité et de prouesses technologiques.Utilisant une configuration polyvalente à trois amplificateurs, il s'adapte facilement à une multitude d'applications, offrant une flexibilité substantielle.Sa conception solide permet une incorporation transparente dans des systèmes électroniques complexes, renforçant son applicabilité persistante dans la technologie contemporaine.La conception sophistiquée des entrées de fonctionnement actuel de l'amplificateur garantit qu'elle maintient une large bande passante, même à des niveaux de gain élevés.Vous pouvez ajuster le gain facilement en utilisant une seule résistance externe, permettant des paramètres allant de 1 à 10 000, s'alignant avec des formules de gain standard établies par l'industrie.Cette capacité d'altération de gain répond aux besoins divers de précision et d'environnements opérationnels variés, améliorant la fiabilité et les performances, en particulier dans les scénarios où la précision n'est pas négociable.
Ingénieusement calibré, l'INA128 est conçu pour réduire la tension et la dérive du décalage, optimisant sa capacité à rejeter les signaux en mode commun.Ce raffinement dans l'étalonnage pour atteindre une précision de mesure élevée, offrant des résultats stables et reproductibles qui reflètent l'attention détaillée requise dans les opérations, où même de petites écarts peuvent faire une différence.Fonctionnant efficacement aux tensions d'alimentation aussi faibles que ± 2,25 V, et en manipulant des tensions d'entrée jusqu'à ± 40 V, l'amplificateur est idéal pour les systèmes et les situations opérationnelles où des performances cohérentes dans des conditions de puissance fluctuantes sont nécessaires.Enveloppé dans des packages compacts à 8 broches, l'INA128 offre des performances fiables dans une plage de température de -40 ° C à + 85 ° C.De plus, il est disponible dans une double configuration avec l'INA2128, pour s'adapter à un spectre plus large d'architectures système et de demandes d'applications.
Spécifications techniques, caractéristiques et paramètres de l'INA128, ainsi que des composants comparables aux instruments Texas Ina128UAE4.
Taper |
Paramètre |
Statut de cycle de vie |
Actif (dernier mis à jour: il y a 3 jours) |
Placage de contact |
Or |
Package / étui |
8-SOIC (0,154, 3,90 mm de largeur) |
Nombre d'épingles |
8 |
Température de fonctionnement |
-40 ° C ~ 125 ° C |
Code JESD-609 |
E4 |
Statut de partie |
Actif |
Code ECCN |
EAR99 |
Position terminale |
DOUBLE |
Température de reflux maximale (CEL) |
260 |
Tension d'alimentation |
15V |
Comptage des broches |
8 |
Courant de l'offre d'exploitation |
700 µA |
Délai d'usine |
6 semaines |
Type de montage |
Support de surface |
Support de surface |
OUI |
Poids |
75.891673mg |
Conditionnement |
Tube |
Code pbfree |
Oui |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) |
3 (168 heures) |
Résistance |
100gohm |
Forme terminale |
Aile |
Nombre de fonctions |
1 |
Numéro de pièce de base |
INA128 |
Nombre de circuits |
1 |
Courant d'offre nominal |
750µa |
Courant de repos |
700 µA |
Type d'amplificateur |
Instrumentation |
Courant - biais d'entrée |
2NA |
Courant de sortie par canal |
15m |
Bande passante |
1,3 MHz |
Tension d'alimentation neg-nom (VSUP) |
-15v |
Biais moyen courant-max (IIB) |
0,005 µA |
-3db bande passante |
1,3 MHz |
Densité de bruit de tension d'entrée |
8nv / sqrt hz |
Gain de tension-nom |
10 |
Hauteur |
1,75 mm |
Largeur |
3,91 mm |
Atteindre SVHC |
Pas de SVHC |
Statut ROHS |
ROHS3 conforme |
Tarif d'allumage |
4v / µs |
Ratio de rejet de mode commun |
110 dB
|
Tension - alimentation, simple / double (±) |
4.5V36V, ± 2,25V18V |
Tension de décalage d'entrée (VOS) |
125µV |
Gagnez le produit de bande passante |
1,3 MHz |
Gain de tension |
80 dB |
Tension - décalage d'entrée |
25 µV |
Tension d'alimentation double |
15V |
Nombre d'amplificateurs |
3 |
Non-linéarité-max |
0,00% |
Longueur |
4,9 mm |
Épaisseur |
1,58 mm |
Durcissement des rayonnements |
Non |
Avance libre |
Avance libre |
Les amplificateurs de pont avec INA128 sont dans des scénarios centraux exigeant une mesure méticuleuse.Leur capacité à stimuler la sensibilité et la précision est bonne pour les appareils tels que les échelles de poids, les jauges de contrainte et les capteurs de pression.Les réseaux de résistances harmonieusement équilibrés de l'INA128 aident à réduire les erreurs, offrant une linéarité exceptionnelle dans les sorties pour la résolution de problèmes pratiques.
En utilisant INA128, les amplificateurs de thermocouple excellent dans le maintien de lectures de température précises, aidées par ses fortes capacités de rejet en mode commun.Cela garantit une résistance aux perturbations environnementales, en soutenant la stabilité et la cohérence dans les contextes industriels où une surveillance précise de la température est très avantageuse.
Dans l'amplification du capteur RTD, INA128 offre la précision nécessaire pour faciliter des évaluations de température précises.Sa faible dérive et son gain sont avantageux dans les secteurs tels que les tests en laboratoire et l'aérospatiale, où la précision est inestimable.
Dans l'instrumentation médicale, INA128 joue un rôle dans la conception de dispositifs nécessitant une amplification approfondie du signal physiologique.Les appareils comme les ECG et les EEG s'appuient sur la précision de l'amplificateur et les qualités de faible bruit pour assurer la clarté des signaux biologiques, améliorant ainsi la fiabilité diagnostique.
L'incorporation de l'INA128 dans les systèmes d'acquisition de données augmente les performances grâce à une collecte de données précise.Il convertit habilement de petites tensions différentielles en niveaux compatibles avec les ADC, maintenant ainsi l'intégrité des données et la fiabilité du système dans des domaines tels que les laboratoires de recherche et la surveillance industrielle.
Numéro de modèle |
Fabricant |
Description |
LT1101ISW |
Analog Devices Inc |
Amplificateur d'instrumentation, 1 Func, 950UV Offset-Max,
0,037 MHz Largeur de bande, PDSO16 |
LT1101ISW # PBF |
Analog Devices Inc |
Précision, micro-puissance, instrumentation à une seule alimentation
Amplificateur (gain fixe = 10 ou 100) |
AD624BDZ |
Rochester Electronics LLC |
Amplificateur d'instrumentation, 75 UV Offset-max, 1 MHz bande
Largeur, CDIP16, céramique, Dip-16 |
AD524BDZ |
Analog Devices Inc |
Amplificateur d'instrumentation de précision |
Ad524arz-16-reel7 |
Analog Devices Inc |
Amplificateur d'instrumentation de précision |
Ina110bg-bi |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, 3250UV Offset-max, 2,5 MHz bande
Largeur, CDIP16 |
Ina114bue4 |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, 50UV Offset-max, bande 1 MHz
Largeur, PDSO16, vert, SOIC-16 |
Pga205bpg4 |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation de gain programmable 16-PDIP -40
à 85 |
Ina101ku / 1ke4 |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, largeur de bande 0,3 MHz, PDSO16,
ROHS conforme, SOIC-16 |
INA128UA / 2K5 |
Burr-Brown Corp |
Amplificateur d'instrumentation, 1 Func, 1125UV Offset-Max,
Largeur de bande 1,3 MHz, PDSO8, vert, plastique, MS-012AA, SOIC-8 |
Ina128uae4 |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, 8-SOIC (0,154, 3,90 mm de largeur),
1 func, 4v / μs, 1,3 MHz, 125 μV, 110 dB, 15 V |
INA129UA / 2K5 |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, 8-SOIC (0,154, 3,90 mm de largeur),
1 func, 4v / μs, 1,3 MHz, 25 μV, 110 dB, 15 V |
Ina128ua |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, 8-SOIC (0,154, 3,90 mm de largeur),
1 func, 4v / μs, 1,3 MHz, 25 μV, 110 dB, 15 V |
Ina129ua |
Texas Instruments |
Amplificateur d'instrumentation, 8-SOIC (0,154, 3,90 mm de largeur),
1 func, 4v / μs, 1,3 MHz, 125 μV, 110 dB, 15 V |
Texas Instruments (TI) est à l'avant-garde du monde des semi-conducteurs, élargissant continuellement les horizons de la technologie avec leur large éventail d'offres.En tant que source clé de composants de traitement analogiques et intégrés, l'esprit inventif de TI a des effets d'entraînement dans divers domaines, remodelant tout, de l'électronique aux systèmes industriels.Leur quête de compétence est profondément ancrée non seulement dans leurs produits actuels mais aussi dans leur poursuite stratégique de percées innovantes.Une étude des modèles de l'industrie indique que les entreprises durables sont celles qui innovent non seulement en interne mais observent et réagissent également aux changements externes.Texas Instruments incarne cette stratégie, capitalisant sur leurs vastes informations sur le marché pour préempter les défis potentiels.Cette approche avant-gardiste garantit une croissance durable et avant tout debout dans un secteur en constante évolution.
Conception 25 / février / 2022.pdf
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Le circuit d'entrée de l'INA128 prend en charge une plage de tension linéaire s'étendant d'environ 1,4 V au-dessous de la tension d'alimentation positive à 1,7 V au-dessus de la tension d'alimentation négative.Cette plage est bonne pour maintenir la fidélité des signaux au milieu des conditions de fluctuation de l'alimentation.Être conscient de ces limites opérationnelles permettent à affiner leurs conceptions de circuits, garantissant que les composants fonctionnent efficacement dans les paramètres souhaités.
Oui, l'INA128 est spécifiquement conçu pour fonctionner à travers un spectre à large tension, de ± 2,25 V à ± 18V.Cette capacité permet son application dans divers environnements, des petits gadgets à piles à un équipement industriel plus grand.La capacité de fonctionner à des tensions d'alimentation plus faibles tout en maintenant les niveaux de performance est avantageux pour les applications soucieuses de l'énergie, suggérant un changement vers des innovations électroniques plus écologiques et efficaces.
Oui, le réglage du décalage externe n'est pas requis, grâce à l'étalonnage décalé au laser précis de l'INA128.Cette fonction intégrée minimise considérablement la nécessité d'un étalonnage supplémentaire lors de la configuration, améliorant à la fois l'efficacité du temps et la gestion des ressources.La réduction des ajustements manuels simplifie le processus de conception et met en évidence la valeur de la précision intégrative pour accélérer les workflows opérationnels.
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