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  • 制造厂商:AD/ADI(Analog Devices,亚德诺半导体)
  • 类别封装:集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器,封装:8-SO
  • 技术参数:IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SO
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LT1167CS8 技术参数详情:

LT1167CS8是一款由亚德诺半导体(Analog Devices)设计生产的高精度仪表放大器,采用经典的1个电路架构,集成于8-SOIC表面贴装封装中。该器件内部集成了三个精密运算放大器和一个激光微调的增益设置电阻网络,构成了一个完整、独立的差分信号放大前端。这种高度集成的架构不仅简化了外部电路设计,减少了元件数量,更重要的是通过内部匹配和微调,确保了放大器在增益、共模抑制比(CMRR)和温度漂移等关键性能上的高度一致性,为高精度测量系统提供了可靠的基础。

该芯片的核心优势在于其卓越的直流精度和低功耗特性。极低的输入偏置电流(80pA)和输入失调电压(20V)使其能够精确放大来自高阻抗传感器(如热电偶、应变片桥路)的微弱信号,而不会引入显著的误差。同时,仅900A的静态电流使其非常适合电池供电或对功耗敏感的应用场景,在保持高性能的同时延长了系统运行时间。其压摆率为1.2V/s,增益带宽积为1MHz,能够有效处理中低频范围内的动态信号,满足大多数工业测量和过程控制对带宽的需求。

在接口与参数方面,LT1167CS8提供了极大的设计灵活性。其供电电压范围宽达4.6V至36V单电源或±2.3V至±18V双电源,能够适应多种工业电源环境。输出级能够提供高达27mA的驱动电流,可直接驱动后续的ADC或适度的负载。其增益通过单个外部电阻进行精确设置,简化了增益调整过程。对于需要稳定供应和专业技术支持的客户,可以通过ADI一级代理商获取该器件,确保产品的正品来源和可靠的供应链支持。

基于上述特性,LT1167CS8广泛应用于需要高精度信号调理的领域。它是工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和称重传感器接口的理想选择。例如,在压力、温度和流量测量系统中,它可以精准放大桥式传感器的差分输出;在便携式医疗设备中,其低功耗和高精度特性得以充分发挥。其0°C至70°C的商业级工作温度范围,也覆盖了大多数室内和工业环境的应用需求。

  • 型号:LT1167CS8
  • 品牌:Analog Devices Inc. (ADI,亚德诺半导体)
  • 封装:8-SO
  • 类目:集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
  • 描述:IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SO
  • 系列:-
  • 包装:管件
  • 产品状态:停产
  • 放大器类型:仪表
  • 电路数:1
  • 输出类型:-
  • 压摆率:1.2V/s
  • 增益带宽积:1 MHz
  • -3db 带宽:-
  • 电流 - 输入偏置:80 pA
  • 电压 - 输入补偿:20 V
  • 电流 - 供电:900A
  • 电流 - 输出/通道:27 mA
  • 电压 - 跨度(最小值):4.6 V
  • 电压 - 跨度(最大值):36 V
  • 工作温度:0°C ~ 70°C
  • 等级:-
  • 资质:-
  • 安装类型:表面贴装型
  • 封装/外壳:8-SOIC(0.154,3.90mm 宽)
  • 供应商器件封装:8-SO
  • LT1167CS8优势代理货源,国内领先的AD芯片采购服务平台。

LT1167CS8是ADI公司推出的一款精密仪表放大器,采用8-SOIC封装,专为高精度差分信号放大而设计。该器件集成了完整的放大电路与微调电阻网络,显著简化了系统设计。

其核心卖点在于优异的直流性能,具备80pA的超低输入偏置电流和20V的输入失调电压,确保了对微弱传感器信号的高保真放大。同时,器件在900A的低静态电流下工作,结合4.6V至36V的宽电源电压范围,使其成为电池供电便携设备及工业测量系统的理想选择。1MHz的增益带宽积和1.2V/s的压摆率,则为其处理中低频动态信号提供了良好保障。

LTC2911:具电源故障比较器的精准型三通道电源监视器
ADRF5042:非反射式100 MHz至44 GHz硅SP4T开关
RH1014M:四通道精准运算放大器
ADF5356:集成 VCO 的微波宽带合成器
ADG5421:高压防闩锁型双通道单刀双掷开关
AD5535B:32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V
HMC-ALH509:低噪声放大器芯片,71 - 86 GHz
HMC948:54 dB对数检波器,采用SMT封装,1 - 23 GHz
LT6703:具 400mV 基准的微功率、低电压比较器
AD8652:50 MHz、精密、低失真、低噪声CMOS双路运算放大器
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