Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook YouTube LinkedIn
    Industry SurferIndustry Surfer
    Inicio - Amplificador de instrumentación de deriva cero – EEWeb
    Electrónica

    Amplificador de instrumentación de deriva cero – EEWeb

    2 Mins Read Electrónica
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Amplificador de instrumentación de deriva cero - EEWeb
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Microchip Technology ha ampliado su cartera de amplificadores de instrumentación con la incorporación del nuevo MCP6N16 de deriva cero. El dispositivo cuenta con una arquitectura de autocorrección que permite una compensación ultrabaja, una deriva de compensación baja y un excelente modo común y rechazo de la fuente de alimentación para mejorar el rendimiento de CC y eliminar los efectos adversos del ruido 1/f. Proporciona alta precisión tanto en tiempo como en temperatura.

    La tecnología de proceso CMOS de baja potencia del MCP6N16 permite un bajo consumo de energía al mismo tiempo que ofrece un ancho de banda de 500 kHz y cuenta con un pin de habilitación de hardware para ahorrar energía. Esta función de operación y apagado de bajo consumo requiere menos corriente para una velocidad y rendimiento dados, lo que resulta en una mayor duración de la batería y menos autocalentamiento. Además, la operación baja de 1.8 V del amplificador le permite agotar dos baterías de 1.5 V más allá del uso normal, y la operación de entrada/salida de riel a riel permite el uso de rango completo incluso en condiciones de bajo suministro. Esto mejora el rendimiento en todo el rango de voltaje operativo.

    El amplificador de instrumentación MCP6N16 es ideal para aplicaciones que requieren una combinación de alto rendimiento y precisión, bajo consumo de energía y operación de bajo voltaje. Los ejemplos incluyen interfaces de sensores, acondicionamiento de señales, instrumentación estacionaria y portátil para mercados médicos, industriales y de consumo.

    característica

    • Alta precisión de CC
      • Vos: ±17μV (Gmin = 100)
      • Deriva de desviación baja: ± 60 nV/°C
      • CMRR: 112 dB mínimo
      • PSRR: 110 dB mínimo
      • Error de ganancia baja: ±0,15 % máx.
    • Flexibilidad
      • Opciones de ganancia mínima (Gmin): 1, 10 y 100 V/V
      • Entrada y salida de riel a riel
      • Juego de ganancia por dos resistencias externas
    • Ancho de banda: 500 kHz (típico)
    • fuente de alimentación:
      • Vdd: 1.8V a 5.5V
      • Iq: 1,1 mA (típico)
      • Ahorro de energía (habilitar) Pin: EN
    • Protección EMI mejorada:
      • Relación de rechazo de interferencias electromagnéticas (EMIRR): 111 dB a 2,4 GHz
    • Rango de temperatura ampliado: -40 °C a +125 °C

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Entradas relacionadas

    ESD Alliance agrega CEMWorks a la comunidad de miembros

    Renesas Electronics anuncia el sintetizador de ondas milimétricas de banda ancha de mayor rendimiento de la industria

    Microchip amplía familia SiC para mejorar eficiencia, tamaño y fiabilidad.

    Entradas recientes
    ¿Qué es el campo magnético y cómo funciona?
    circuito capacitivo de ca
    circuito inductivo ca
    ¿Cómo probar un diodo? Uso de multímetros analógicos y digitales (DMM)
    Noticias industrial
    ¿Qué es el campo magnético y cómo funciona?
    circuito capacitivo de ca
    circuito inductivo ca
    ¿Cómo probar un diodo? Uso de multímetros analógicos y digitales (DMM)
    Facebook YouTube LinkedIn
    © 2025 Hecho con ♥ desde México

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Ir a la versión móvil