ZHCSNJ9 March   2026 INA1H182-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 设置增益
        1. 6.3.1.1 增益漂移
      2. 6.3.2 EMI 抑制
      3. 6.3.3 输入共模范围
      4. 6.3.4 输入保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基准引脚
      2. 7.1.2 输入偏置电流返回路径
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 电阻器温度检测器信号调节电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

EMI 抑制

德州仪器 (TI) 已制定了一种在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量放大器抗扰度的方法。该方法使用 EMI 抑制比 (EMIRR) 来量化 INA1H182-SEP 抑制 EMI 的能力。输入 EMI 信号产生的失调电压使用公式 2 计算:

方程式 2. ∆ V O S = V R F _ P E A K 2 100 m V P × 10 - E M I R R ( d B ) 20

其中

  • VRF_PEAK 是输入 EMI 信号的峰值振幅。

图 6-2和 图 6-3 展示了 INA1H182-SEP EMIRR 图,即在此频率范围内实现差分和共模 EMI 抑制。表 6-2 列出了在实际应用中 INA1H182-SEP 在常见特定频率下的 EMIRR 值。表 6-2 中列出的应用主要围绕所示的特定频率或在该频率附近运行。根据终端系统要求,系统的信号输入附近可能需要额外的 EMI 滤波器。采用公认的优良做法,例如使用短走线、低通滤波器、阻尼电阻,并结合并联布线与屏蔽信号线布线。

INA1H182-SEP 共模 EMIRR 测试
图 6-2 共模 EMIRR 测试
INA1H182-SEP 差模 EMIRR 测试
图 6-3 差模 EMIRR 测试
表 6-2 针对目标频率的 INA1H182-SEP EMIRR
频率应用或分配差分 EMIRR共模 EMIRR
400MHz移动无线电、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用60dB88dB
900MHz全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用58dB60dB
1.8GHzGSM 应用、移动个人通信、宽带、卫星和
L 波段(1GHz 至 2GHz)
66dB89dB
2.4GHz802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz)73dB98dB
3.6GHz无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段99dB111dB
5GHz802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz)83dB91dB