ZHCSP71B April   2025  – August 2025 INA1H94-SP

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:INA1H94-SP
    5. 5.5 电气特性:VS = ±9V
    6. 5.6 电气特性:V+ = 5V 和 V– = 0V
    7. 5.7 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 共模范围
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 SAR ADC 12-B,8 通道电池电芯电压监控器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        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
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    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

共模范围

图 6-1 显示了双电源操作所需的基本连接。具有噪声或高阻抗电源线的应用可能需要在靠近器件引脚处放置去耦电容器。输出电压等于引脚 1 和 8 之间的差分输入电压。共模输入电压被抑制。图 6-2 显示了单电源操作所需的基本连接。

INA1H94-SP 双电源供电的电源和信号连接图 6-1 双电源供电的电源和信号连接
INA1H94-SP 单电源操作的电源和信号连接图 6-2 单电源操作的电源和信号连接

大多数应用将 INA1H94-SP 用作简单的单位增益差分放大器。方程式 1 显示了传递函数:

方程式 1. VOUT = (+IN) – (–IN)

然而,某些应用会将电压施加到基准端子(REFA 和 REFB)。方程式 2 显示了完整的传递函数:

方程式 2. VOUT = (+IN) – (–IN) + 20 × REFA – 19 × REFB

INA1H94-SP 的高共模范围是通过使用高精度电阻分压器对输入信号进行分频来实现的。该电阻分压器使正输入和负输入都在内部运算放大器的输入范围内。此输入范围取决于 INA1H94-SP 的电源电压。

图 5-1 可用于确定特定电源电压的最大共模范围。也可通过确保内部放大器的正输入和负输入都在电源电压的 1.5V 范围内来计算最大共模范围。

如果内部放大器输入端的电压超过电源电压,内部 ESD 二极管开始传导电流。必须将此电流限制在 10mA 以内,以确保不超过器件的绝对最大额定值。