Composants de PGA204AU Electrnic IC Chips Integrated Circuit IC
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
Composants de PGA204AU Electrnic IC Chips Integrated Circuit IC
AMPLIFICATEUR d'INSTRUMENTATION programmable de gain
Une partie du bulletin de la cote
| C.I MM74HC164MX | FSC | P0552AD/P9FAD | SOP-14 |
| DIODO BYG23M-E3/TR | VISHAY | 1632 | SMA |
| DIODO SML4742A-E3/61 | VISHAY | 1632/12 | SMA |
| DIODO BYG23M-E3/TR | VISHAY | 1632 | SMA |
| DIODO SML4742A-E3/61 | VISHAY | 1632/12 | SMA |
| Recherche 2010 330R 5% CRCW2010330RJNEF | VISHAY | 1612 | SMD2010 |
| Recherche 2010 68K 5% CRCW201068K0JNEF | VISHAY | 1612 | SMD2010 |
| C.I MCP6S26-I/SL | PUCE | 16255C4 | SOP-14 |
| ACOPLADOR. PC817A | DIÈSE | 2016.08.10/H33 | DIP-4 |
| TRANSPORT 2SS52M | Honeywell | 2SSM/523-LF | TO-92 |
| C.I SCC2691AC1D24 | 1149+ | SOP-24 | |
| C.I TP3057WM | TI | XM33AF | SOP-16 |
| C.I CD14538BE | TI | 33ADS8K | DIP-16 |
| C.I CL2N8-G | PUCE | CL2C | SOT-89 |
| C.I SN75179BP | TI | 57C50DM | DIP-8 |
| C.I L6219DS | St | 135 | SOP-24 |
| PAC 1210 470PF 1KV NP0 CL32C471JIINNNE | SAMSUNG | AC7JO2H | SMD1210 |
| INDUTOR 3.3UH SLF6045T-3R3N2R8-3PF | TDK | YA16H0945122/3R3 | SMD6045 |
| PAC ELCO SMD 2.2UF 50V EEE-1HA2R2SR | CASSEROLE | Y1628F843536/2.2/50V/SYK | SMD4*5.4 |
| C.I 24LC256-I/SN | PUCE | 1636M6G | SOP-8 |
| PAC ELCO SMD 150UF 25V UCD1E151MNL1GS | NICHICON | 160602/150/25V/H72 | SMD8*10.5 |
| RECHERCHE RC0805JR-0727RL | YAGEO | 1538 | SMD0805 |
| C.I SN75240PW | TI | 11/A75240 | MSOP-8 |
| RECHERCHE RC0805JR-0715KL | YAGEO | 1637 | SMD0805 |
| PAC CER 0805 1UF 10V X7R LMK212BJ105MG-T | TAIYOYUDEN | 1608 | SMD0805 |
| PAC CER 0805 4.7UF 50V X5R CL21A475KBQNNNE | SAMSUNG | AC7JO2H | SMD0805 |
| Recherche 0805 28K7 RC0805FR-0728K7L 1% | YAGEO | 1638 | SMD0805 |
| CAS 0805RC0805JR-073K3L de la RECHERCHE 3K3 5% | YAGEO | 1623 | SMD0805 |
| TRIAC BTA26-600BRG | St | 628 | TO-3P |
| PAC 0805 330NF 100V C2012X7S2A334K125AB | TDK | IB16F15763SD | SMD0805 |
CARACTÉRISTIQUES
●GAIN DIGITALEMENT PROGRAMMABLE : PGA204 : G=1, 10, 100, 1000V/V PGA205 : G=1, 2, 4, 8V/V
●BASSE TENSION EXCENTRÉE : 50µV maximum
●BASSE DÉRIVE EXCENTRÉE DE TENSION : 0.25ΜV/°C
●BAS COURANT DE POLARISATION D'ENTRÉE : 2nA maximum
●BAS COURANT TRANQUILLE : type 5.2mA
●AUCUN APPROVISIONNEMENT DE LOGIQUE N'A EXIGÉ
●16-PIN L'IMMERSION EN PLASTIQUE, SOL-16 EMPAQUETTE
APPLICATIONS
●SYSTÈME PAR ACQUISITION DE DONNÉES
●CONSEILS ANALOGUES D'USAGE UNIVERSEL
●INSTRUMENTATION MÉDICALE
DESCRIPTION
Les PGA204 et les PGA205 sont coût bas, amplificateurs d'usage universel d'instrumentation de programmable-gain offrant l'excellente exactitude.
Des gains sont digitalement choisis : PGA204-1, 10, 100, 1000, et PGA205-1, 2, 4, 8V/V. La précision et la polyvalence, et le coût bas du PGA204 et du PGA205 les rendent idéaux pour un large éventail d'applications. Le gain est choisi par deux TTL ou les lignes CMOS-compatibles d'adresse, A0 et A1. La protection interne d'entrée peut résister jusqu'à ±40V sur les entrées analogiques sans dommages.
Les PGA204 et les PGA205 sont laser équilibré pour la tension excentrée très basse (50µV), dérive (0.25ΜV/°C) et rejet élevé de commun-mode (115dB à G=1000). Ils fonctionnent avec des alimentations d'énergie aussi basses que ±4.5V, permettant l'utilisation dans les systèmes à piles. Le courant tranquille est 5mA.
Les PGA204 et les PGA205 sont disponibles en IMMERSION en plastique de 16 bornes, et paquets du surface-bâti SOL-16, spécifiques pour – le 40°C à la température ambiante de +85°C.
CAPACITÉS ABSOLUES
Tension d'alimentation .................................................................................. ±18V
Chaîne ............................................................. ±40V de tension d'entrée analogique
La logique a entré la chaîne .................................................................. ±VS de tension
Court-circuit de sortie (pour rectifier) .............................................. continu
Température de fonctionnement ................................................. – 40°C à +125°C
Température de stockage ..................................................... – 40°C à +125°C
La température de jonction .................................................................... +150°C
La température d'avance (soudant – 10s) .............................................. +300°C

