Kompleksowe usługi produkcji elektroniki pomogą Ci łatwo uzyskać produkty elektroniczne z PCB i PCBA

Wzmacniacz napięcia o wysokiej precyzji, mikrowoltowy/miliwoltowy, wzmacniacz pomiarowy sygnału małego, nadajnik AD620

Krótki opis:

Wykorzystując AD620 jako główny wzmacniacz, może wzmacniać mikrowolty i miliwolty. Powiększenie 1,5-10000 razy, regulowane. Wysoka precyzja, niskie odchylenia współosiowości, lepsza liniowość. Regulowane zero w celu poprawy dokładności. Może być używany do wzmacniania modeli AC i DC.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Wysoka precyzja, niska asymetria, wzmacniacz napięcia AC, DC mikrowoltowy, miliwoltowy, może być używany do wzmacniania małych sygnałów AC, DC, mikrowoltowych, miliwoltowych. (Do korzystania z modułu wymagana jest pewna wiedza elektroniczna. Jeśli nie masz podstawowego klienta, prosimy o rozważny zakup – sklep zapewnia wsparcie techniczne).
Najważniejsze cechy produktu:
1: Szeroki zakres wejściowy. Ten produkt wykorzystuje wzmacniacz AD620, który może wzmacniać mikrowolty i miliwolty bardziej niż rynkowy wzmacniacz LM358. Dokładność wzmocnienia jest wyższa, dobra liniowość, maksymalny zakres napięcia wyjściowego wynosi ±10 V.
2: Wzmocnienie za pomocą potencjometru w celu wzmocnienia sygnału wejściowego, wzmocnienie do 1000 razy, wymaga jedynie regulacji za pomocą potencjometru.
3: Regulowane zero poprzez regulację potencjometru zera, poprawa dokładności, brak zjawiska dryftu zera, aby spełnić potrzeby klienta.
4: Moduł wyjściowy podciśnienia wykorzystuje układ scalony podciśnienia 7660A do wyprowadzania podciśnienia (-Vin), który może być dostarczany klientom w celu zasilania innych obciążeń o podwójnym zasilaniu.
5: Rozmiar mini wynosi 32*22 mm, cztery otwory pozycjonujące o średnicy 3 mm są równomiernie rozmieszczone, a dwie strony są wyrównane ze standardowym odstępem 2,54 mm.
Parametry produktu:
1. Napięcie wejściowe: 3-12 V DC. (Pakiet można dostosować)
2. Powiększenie: 1,5-1000 razy regulowane, zerowe regulowane
3. Napięcie wejściowe sygnału: 100uV–300mV
4. Zakres sygnału wyjściowego: ± (Vin-2V)
5. Podciśnienie wyjściowe: większe niż -Vin. Ze względu na rezystancję wewnętrzną wyjścia układu podciśnieniowego, rzeczywiste ciśnienie wyjściowe jest większe niż -Vin, a im większa moc obciążenia, tym większy spadek ciśnienia ujemnego.
6. Napięcie offsetowe: 50μV.
7. Prąd polaryzacji wejściowej: 1,0 nA (wartość maksymalna).
8. Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 100 dB
9. Dryft napięcia offsetowego: 0,6 μV/℃ (wartość maksymalna).
10. Stały, czas: 2μV/miesiąc maks.
11. Waga modułu: 4g
12. Rozmiar: 32*22 mm

Sposób użycia:
Uwaga: +S: wejście sygnału, -S: wejście sygnału ujemnego (można podłączyć masę), wyjście sygnału Vout, wyjście V- – napięcie -VIN (do zasilania czujnika). Wejście sygnału, wyjście sygnału, wejście zasilania, 3 sygnały muszą być współdzielone.

1. Przed użyciem schematu okablowania należy ustawić okablowanie zgodnie ze schematem na zero, zewrzeć +S i -S, wyregulować pokrętło zerowe tak, aby wyjście Vout wynosiło 0 V.

1.2 (1)

2.Schemat okablowania wejściowego jednostronnego Ten schemat okablowania ma zastosowanie do sygnałów wyjściowych jednostronnych, czujników i ogniw fotowoltaicznych krzemowych.

1.2 (2)

3.Schemat okablowania wejścia różnicowego Ten schemat okablowania nadaje się do czujników ciśnienia wyjściowego różnicowego, mostków i innych czujników.

1.3


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas