高精度、低消費電力、間接的な電流帰還、計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 20 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Features Super Beta CMRR (min) (dB) 130 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 2 Input bias current (±) (max) (nA) 10 Iq (typ) (mA) 0.3 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.55 Gain error (±) (max) (%) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 2
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 20 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Features Super Beta CMRR (min) (dB) 130 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 2 Input bias current (±) (max) (nA) 10 Iq (typ) (mA) 0.3 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.55 Gain error (±) (max) (%) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 2
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • コストとサイズを重視するアプリケーション向けに最適化
  • スーパーベータ バイポーラ精度:
    • 大きい同相除去:G = 20V/V ~ 1000V/V に対し 126dB (最小値)
    • 低いオフセット電圧:60µV (標準値)、350µV (最大値)
    • 低いオフセット電圧ドリフト:0.7µV/°C (標準値)、2µV/°C (最大値)
    • 低ゲイン非線形性:10ppm (G = 100V/V) (最大値)
    • 高い電源電圧変動除去比:G = 20V/V ~ 1000V/V に対し 123dB (最小値)
    • 電圧ノイズ密度:f = 1kHz で 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V に外付け抵抗分圧器でゲインを設定
    • 最大差動入力電圧 ±125mV
  • 帯域幅:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V ~ 36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
    • 消費電流:300µA (標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • コストとサイズを重視するアプリケーション向けに最適化
  • スーパーベータ バイポーラ精度:
    • 大きい同相除去:G = 20V/V ~ 1000V/V に対し 126dB (最小値)
    • 低いオフセット電圧:60µV (標準値)、350µV (最大値)
    • 低いオフセット電圧ドリフト:0.7µV/°C (標準値)、2µV/°C (最大値)
    • 低ゲイン非線形性:10ppm (G = 100V/V) (最大値)
    • 高い電源電圧変動除去比:G = 20V/V ~ 1000V/V に対し 123dB (最小値)
    • 電圧ノイズ密度:f = 1kHz で 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V に外付け抵抗分圧器でゲインを設定
    • 最大差動入力電圧 ±125mV
  • 帯域幅:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V ~ 36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
    • 消費電流:300µA (標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ +125℃

INA630 は、広い電圧範囲の単一電源またはデュアル電源で動作する低消費電力高精度計装アンプです。INA630 は、小さい差動電圧 (最大 ±125mV) 向けに最適化され、優れた同相抑制 (126dB の CMRR) を実現しています。INA630 は、最小 G = 20V/V の外付け分圧抵抗で柔軟なゲイン設定が可能です

INA630 は間接的な電流帰還アーキテクチャに基づいており、低いゲイン誤差と非線形性を実現します。アーキテクチャによって、基準ピンのインピーダンスによって CMRR 性能は低下しません。このデバイスにより、従来の計測アンプと比較して広い入出力電圧範囲を実現できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、低バイアス電流、電流ノイズを極めて低く抑えるスーパー β 入力トランジスタを使用することで、卓越した精度を実現します。

INA630 は、広い電圧範囲の単一電源またはデュアル電源で動作する低消費電力高精度計装アンプです。INA630 は、小さい差動電圧 (最大 ±125mV) 向けに最適化され、優れた同相抑制 (126dB の CMRR) を実現しています。INA630 は、最小 G = 20V/V の外付け分圧抵抗で柔軟なゲイン設定が可能です

INA630 は間接的な電流帰還アーキテクチャに基づいており、低いゲイン誤差と非線形性を実現します。アーキテクチャによって、基準ピンのインピーダンスによって CMRR 性能は低下しません。このデバイスにより、従来の計測アンプと比較して広い入出力電圧範囲を実現できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、低バイアス電流、電流ノイズを極めて低く抑えるスーパー β 入力トランジスタを使用することで、卓越した精度を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA630 高精度、126dB CMRR、間接電流帰還型計測アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
製品概要 Improving Signal Chain Performance with Alternative IA Topologies PDF | HTML 2025年 7月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA630EVM — INA630 評価基板

INA630 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 36V の DC 電源からバナナ接続を確立できる設計を採用しています。入出力信号もバナナ接続で接続されています。この EVM のゲインは、0805 のディスクリート抵抗または RES11A 抵抗ネットワークを使用して設定します。電圧リファレンスの構成は、ジャンパまたはバナナ接続を使用して構成します。重要な信号は、テスト ポイント接続を使用して接続することもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA630 PSpice Reference Design

SBOMCN9.ZIP (669 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA630 TINA-TI Reference Design

SBOMCO0.TSC (13 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA630 TINA-TI SPICE Model

SBOMCO1.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010086 — デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチチャネルのバッテリー フォーメーションおよび試験用途向けに、コスト効率の高い設計を提供します。この設計では、16 チャネル同時サンプリング対応の高精度 ADC を備えた C2000™ リアルタイム マイコン (MCU)を使用しており、8 チャネルのセル試験に対応するよう拡張可能です。この設計では、高精度なデューティ比制御のために HRPWM モジュールを使用し、高精度 D/A コンバータに匹敵する性能を実現しています。これにより、部品表を 30% 以上削減できます。この MCU は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) 両方の制御動作向けに 2p2z (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ