COSINA333MRA 产品实物图片
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注:图像仅供参考,请参阅产品规格数据手册

COSINA333MRA

商品编码: BM0226493142复制
品牌 : 
COSINE(科山芯创)复制
封装 : 
MSOP-8复制
包装 : 
编带复制
重量 : 
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描述 : 
仪表放大器 120dB 0.25V/us 5uV 3pA复制
库存 :
1(起订量1,增量1)复制
批次 :
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X
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圆盘(1圆盘有3000个)
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产品参数
产品手册
产品概述

COSINA333MRA参数

放大器数单路共模抑制比(CMRR)120dB
输入偏置电流(Ib)200pA输入失调电压(Vos)5uV
增益带宽积(GBP)250kHz压摆率(SR)0.25V/us
输出电流50mA轨到轨轨到轨输入,轨到轨输出
静态电流(Iq)70uA输入失调电压温漂(Vos TC)10nV/℃
工作温度-40℃~+125℃最大电源宽度(Vdd-Vss)5.5V
噪声密度(eN)50nV/√Hz@1kHz输入失调电流(Ios)3pA
单电源1.8V~5.5V双电源(Vee ~ Vcc)-2.75V~-900mV;900mV~2.75V
电源纹波抑制比(PSRR)130dB

COSINA333MRA手册

COSINA333MRA概述

COSINA333MRA — 仪表放大器产品概述

一、概览

COSINA333MRA 是由 COSINE(科山芯创)推出的一款高精度单通道仪表放大器,采用 MSOP-8 封装,针对低频微小差分信号测量和电池供电的便携式系统进行了优化。器件提供轨到轨输入与输出、极低的直流误差和漂移,以及超高的共模抑制与电源抑制能力,适合高精度传感器前端与数据采集链路。

二、关键性能参数

  • 放大器通道:单路(单通道仪表放大器)
  • 共模抑制比(CMRR):120 dB(优异的共模抑制)
  • 电源纹波抑制比(PSRR):130 dB(对电源噪声高度不敏感)
  • 输入偏置电流(Ib):200 pA
  • 输入失调电流(Ios):3 pA
  • 输入失调电压(Vos):5 μV
  • 输入失调电压温漂(Vos TC):10 nV/°C(极低温漂)
  • 增益带宽积(GBP):250 kHz(决定闭环带宽)
  • 压摆率(SR):0.25 V/μs(对快速边沿有一定限制)
  • 输出电流:±50 mA(能够驱动常见负载)
  • 轨到轨输入与输出:支持在较窄电源下最大化动态范围
  • 工作温度范围:-40 ℃ 至 +125 ℃
  • 单电源工作范围:1.8 V ~ 5.5 V
  • 双电源支持范围(注意总电源差不超过 5.5 V):VEE 与 VCC 可在 -2.75 V ~ -0.9 V 或 0.9 V ~ 2.75 V 区间内配置
  • 静态电流(Iq):70 μA(适合低功耗应用)
  • 噪声密度:50 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 封装:MSOP-8

三、主要优点与设计价值

  • 极高的共模抑制(120 dB)与 PSRR(130 dB):在测量桥式传感器或远端布线情况下,有效抑制共模与电源干扰,减少后级校正负担。
  • 极低的直流误差与温漂:5 μV 的偏置电压和 10 nV/°C 的漂移可显著降低对增益与偏置校准的依赖,适合长期稳定测量与高精度零点跟踪。
  • 低输入偏置电流与低失调电流:200 pA / 3 pA 的级别适合高阻抗传感器(如电桥、热敏电阻、电化学传感器)而不引入显著偏置误差。
  • 轨到轨输入/输出与宽电源适应性:1.8 V 单电源起始使其适合低电压便携系统,同时具备输出驱动能力,减少后级驱动器需求。
  • 低静态电流:70 μA 使得在电池供电的测量设备中更易实现长时间工作。

四、典型应用场景

  • 桥式传感器前端:负载传感器、称重模块、压力传感器。
  • 精密数据采集:低频、低幅差分信号的放大与采样前端。
  • 工业过程控制:需要高 CMRR 和 PSRR 的远端传感布线场景。
  • 医疗仪器:对直流精度与温漂有严格要求的生物电测量(需注意带宽与速率限制)。
  • 便携式与电池供电设备:低压启动与低静态功耗的组合适配。

五、设计与布局建议

  • 带宽与增益设计:器件 GBP 为 250 kHz,闭环带宽约等于 GBP / 增益。例如在增益 100 情况下,带宽约 2.5 kHz;增益较大时,请确认满足应用的频率响应需求。
  • 压摆率限制:SR = 0.25 V/μs,务必评估对阶跃或脉冲信号的失真(在大幅度、高速信号下可能出现斜率限制导致失真或振铃)。
  • 电源与旁路:尽管 PSRR 优异,仍建议使用近芯片 0.1 μF 陶瓷与 1 μF 旁路电容并联,靠近供电引脚布置,以抑制高频干扰。
  • 输入保护与滤波:对于可能超过电源轨的瞬态,采用输入限流/二极管保护;在高阻抗源场合加入微型滤波以降低带宽并减小噪声。
  • PCB 布局:输入引脚采用短路径、等长走线,敏感节点使用护罩/保护环(guard)并良好接地以降低泄漏电流对测量的影响。
  • 匹配与漂移控制:对桥式源建议使用恒定阻值的差分输入阻抗匹配,避免热电势影响。若需更低噪声,可在关键节点选用低噪电阻并控制温度梯度。

六、注意事项与应用限制

  • GBP 与 SR 的矛盾:器件在低频高精度场合表现出色,但不适合对高频、大振幅信号的直接放大;若需要宽带或更快瞬态响应,应选用更高 GBP 与更大 SR 的放大器。
  • 输入超出轨范围:尽管支持轨到轨输入,输入端仍应避免长时间超出电源轨,以免触发内部保护或产生不可预期电流。
  • 实际噪声与环境:50 nV/√Hz 的噪声密度为典型值,实际系统噪声还受外部电磁、接地和电源质量影响,设计时应做系统级仿真与实测验证。
  • 双电源配置约束:在双电源使用时,确保 VCC 与 VEE 的差异不超过最大电源宽度 5.5 V,且各轨对地电压处于器件允许范围内。

总结:COSINA333MRA 将超高的共模与电源抑制、极低的直流误差与漂移与轨到轨特性结合,适合高精度、低频的传感器前端与数据采集系统。在设计时重点考虑带宽、压摆率与布局细节,可在多种工业与便携应用中提供稳定可靠的差分信号放大能力。