产品详情

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4 Input offset (±) (max) (µV) 55 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.5 Features Small Size, Zero Drift CMRR (min) (dB) 118 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.2 Input bias current (±) (max) (nA) 2.5 Iq (typ) (mA) 1.4 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.6 Gain error (±) (max) (%) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.22 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.22 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.25
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4 Input offset (±) (max) (µV) 55 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.5 Features Small Size, Zero Drift CMRR (min) (dB) 118 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.2 Input bias current (±) (max) (nA) 2.5 Iq (typ) (mA) 1.4 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.6 Gain error (±) (max) (%) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.22 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.22 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.25
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRJ) 8 16 mm² 4 x 4
  • 出色的直流性能:
    • 低输入偏移电压:55μV(最大值)
    • 低输入偏移漂移:0.2μV/°C(最大值)
    • 高共模抑制比 (CMRR):104dB,增益 ≥ 10(最小值)
  • 低输入噪声:
    • 1kHz 时为 12nV/√Hz
    • 0.25 μVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4V 至 36V
    • 双电源:±2V 至 ±18V
  • 通过单个外部电阻设置增益:
    • 增益公式:G = 1 + (50kΩ / RG)
    • 增益误差:0.007%,G = 1
    • 增益漂移:5ppm/°C(最大值),G = 1
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 1.5V
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 轨到轨输出
  • 低静态电流:1.4mA
  • 工作温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和双边扁平无引线 (DFN)-8 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 出色的直流性能:
    • 低输入偏移电压:55μV(最大值)
    • 低输入偏移漂移:0.2μV/°C(最大值)
    • 高共模抑制比 (CMRR):104dB,增益 ≥ 10(最小值)
  • 低输入噪声:
    • 1kHz 时为 12nV/√Hz
    • 0.25 μVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4V 至 36V
    • 双电源:±2V 至 ±18V
  • 通过单个外部电阻设置增益:
    • 增益公式:G = 1 + (50kΩ / RG)
    • 增益误差:0.007%,G = 1
    • 增益漂移:5ppm/°C(最大值),G = 1
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 1.5V
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 轨到轨输出
  • 低静态电流:1.4mA
  • 工作温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和双边扁平无引线 (DFN)-8 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

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INA188 是一款精密的仪表放大器,其采用德州仪器 (TI) 专有的自动归零技术,可实现低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性度以及向下扩展至直流的超低噪声密度 (12nV/√Hz)。

INA188 经优化可提供超过 104dB 的出色共模抑制比 (G ≥ 10)。 出色的共模和电源抑制性能可为高分辨率的精密测量应用提供支持。 这种通用型三运放设计可提供轨到轨输出、由 4V 单电源或高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行以及一个高阻抗的宽输入范围。 这些规范值使得该器件成为通用信号测量和传感器调节应用(如温度或桥式应用)的理想选择。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。 INA188 设计为采用符合行业标准的增益公式: G = 1 + (50kΩ / RG)。 基准引脚可用于单电源运行过程中的电平转换或者用于偏移校准。

INA188 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

INA188 是一款精密的仪表放大器,其采用德州仪器 (TI) 专有的自动归零技术,可实现低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性度以及向下扩展至直流的超低噪声密度 (12nV/√Hz)。

INA188 经优化可提供超过 104dB 的出色共模抑制比 (G ≥ 10)。 出色的共模和电源抑制性能可为高分辨率的精密测量应用提供支持。 这种通用型三运放设计可提供轨到轨输出、由 4V 单电源或高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行以及一个高阻抗的宽输入范围。 这些规范值使得该器件成为通用信号测量和传感器调节应用(如温度或桥式应用)的理想选择。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。 INA188 设计为采用符合行业标准的增益公式: G = 1 + (50kΩ / RG)。 基准引脚可用于单电源运行过程中的电平转换或者用于偏移校准。

INA188 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

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应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INAEVM — 通用仪表放大器评估模块

通用 INAEVM(仪表放大器评估模块)以两种封装选项形式提供,简化了采用 SO-8 (D) 封装或 MSOP-8(DGK) 封装的精密仪器放大器(具有如图所示的引脚)的原型设计。请参阅下图了解兼容的 TI INA。注意:这些电路板尚未组装,因此请记住需要订购仪表放大器器件样片。

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

INA188 PSpice Model (Rev. B)

SBOM949B.ZIP (24 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA188 TINA-TI Reference Design

SBOM953.TSC (41 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA188 TINA-TI Spice Model

SBOM954.TSM (34 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

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 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

原理图

TIPD209 Schematic

TIDRL23.PDF (230 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010986 — Rogowski 线圈信号调节参考设计

此为适用于 Rogowski 线圈的信号调节参考设计,旨在提高电表、断路器、保护继电器和电动汽车 (EV) 充电器中电流测量的精度。这种基于运算放大器的有源积分器设计具有宽动态电流范围,以及带宽、稳定性和可调节增益(1V/V 至 525V/V)。该设计针对三相系统进行了优化,并可与 TI 的 ADS131M08 计量评估模块连接。该设计以与基于分流器的设计类似的成本实现类似电流互感器 (CT) 的精度。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD195 — 3 引脚 PLC 参考设计

此设计可以输入 ±10V 或 ±20mA 并输出 2.5V±2.3V。它利用 INA188,这是一种零漂移的仪表放大器。2.5V 参考电压由 REF3225 提供。实测性能仅产生 0.153% 误差(典型)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15038 — 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计

此参考设计引入了在电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度、双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1的高性能。信号控制板采用精密放大器,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15043 — 电池测试系统的 6A、0.05% 电流精度电源解决方案参考设计

此参考设计电路采用了在电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度、双向电流电源解决方案。最大电流能力为 6A,满量程精度小于 0.05%。该电路通过逻辑引脚进行控制,可用于电池充电或放电。在充电期间,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,该电路的设计简单易行。我们设计了一个评估板来验证该解决方案的性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
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参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
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参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计

TIPD209 — 具有基于 RTD 的冷端温度补偿功能的单电源热电偶放大器参考设计

此参考设计使用热电偶测量从 -50°C 到 500°C 范围内的温度。该设计使用冷端温度补偿功能来减小与热电偶冷端温度变化相关的误差。此设计可单独使用 24V 电源运行,其线性输出范围为 250mV 至 5V。
用户指南: PDF
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TIDA-01063 — 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

TIDA-01063 是采用 PCB Rogowski 线圈传感器进行电流传感的参考设计,其能以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围内极佳的线性度。得益于 20MHz 的超高带宽和 50ns 的快速稳定时间,PCB Rogowski 传感器在隔离电流测量方面具有优势。INA188 具备自动置零、12nV/√Hz 噪声密度,适合针对 1000A 的全电流范围实现 12 位系统分辨率。利用简单的 IIR 数字集成算法和可扩展的采样率,可以实现更好的幅度和相位响应。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DRJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频