ZHDS006A December 2025 – September 2026 INA1H94-SEP
PRODUCTION DATA
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 +IN 和 −IN 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。
大多数应用将 INA1H94-SEP 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:
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:
INA1H94-SEP 是一款单位增益差分放大器,能够在高共模电压存在下测量小差分电压,其最大输入范围为 ±150V。INA1H94-SEP 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衰减来实现的。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。该输入范围受电源电压限制,并且还是差分放大器 REFA 和 REFB 基准输入的函数。
最大允许共模输入范围随电源电压以及基准输入电压的变化而变化,具体取决于应用电路。通过验证内部放大器正输入和负输入端的电压与电源轨之间至少留有 1.5V 裕量,来计算 INA1H94-SEP 的输入范围。同样,输出与电源轨之间也需要至少 1.5V 裕量。图 6-3 中的电路显示了 INA1H94-SEP 内部差分放大器电路的简化原理图,用于评估关键内部节点电压,以确认共模和输出电压摆幅保持在线性范围内。由于差分放大器的线性共模和差分输入电压范围是电源电压、基准输入电压和放大器输出摆幅的函数,请使用 INA1H94-SEP线性运算检查器来验证器件在特定应用电路中的线性范围。
| 内部放大器输入端需要与电源保持 1.5V 裕量 |
当 REFA 和 REFB 偏置在 0V 时,使用 图 5-1 确定特定电源电压下的最大和最小共模范围。当 REFA 和 REFB 偏置在电源中点,即 VS/2 时,使用 图 5-2 确定特定单极电源电压下的最大和最小共模范围。图 6-4 显示了单极电源且 REFA 和 REFB 偏置在 2.5V 时的一种可能电路配置。当 REFA 和 REFB 偏置在 2.5V 时,可使用 图 6-5 确定特定单极电源电压下的最大和最小共模电压范围。
| REFA = REFB = 2.5V |
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。请将该电流限制在 10mA 以内,以确保不超过器件的绝对最大额定值。