产品详情

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
  • 针对成本和尺寸敏感型应用进行了优化
  • 超 β 双极精度:
    • 高共模抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 126dB(最小值)
    • 低失调电压:60µV(典型值),350µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.7µV/°C(典型值),2µV/°C(最大值)
    • 低增益非线性:10ppm (G = 100V/V)(最大值)
    • 高电源抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 123dB(最小值)
    • 电压噪声密度:f = 1kHz 时,为 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V 时,使用外部电阻分压器设置增益
    • 最大差动输入电压为 ±125mV
  • 带宽:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
    • 电源电流:300µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 针对成本和尺寸敏感型应用进行了优化
  • 超 β 双极精度:
    • 高共模抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 126dB(最小值)
    • 低失调电压:60µV(典型值),350µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.7µV/°C(典型值),2µV/°C(最大值)
    • 低增益非线性:10ppm (G = 100V/V)(最大值)
    • 高电源抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 123dB(最小值)
    • 电压噪声密度:f = 1kHz 时,为 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V 时,使用外部电阻分压器设置增益
    • 最大差动输入电压为 ±125mV
  • 带宽:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
    • 电源电流:300µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C

INA630 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。INA630 针对小差分电压(最大值为 ±125mV)进行了优化,同时提供出色的共模抑制 (126dB CMRR)。借助最小 G = 20V/V 的外部电阻分压器,INA630 可提供灵活的增益设置。

INA630 采用间接电流反馈架构,具有较低的增益误差和非线性。得益于这种架构设计,基准引脚阻抗不会降低 CMRR 性能。与传统仪表放大器相比,该器件支持更宽的输入和输出电压范围。通过采用超 β 输入晶体管,该器件可实现高精度性能,具备低输入失调电压、失调电压漂移、低偏置电流和电流噪声等特性。

INA630 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。INA630 针对小差分电压(最大值为 ±125mV)进行了优化,同时提供出色的共模抑制 (126dB CMRR)。借助最小 G = 20V/V 的外部电阻分压器,INA630 可提供灵活的增益设置。

INA630 采用间接电流反馈架构,具有较低的增益误差和非线性。得益于这种架构设计,基准引脚阻抗不会降低 CMRR 性能。与传统仪表放大器相比,该器件支持更宽的输入和输出电压范围。通过采用超 β 输入晶体管,该器件可实现高精度性能,具备低输入失调电压、失调电压漂移、低偏置电流和电流噪声等特性。

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技术文档

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* 数据表 INA630 精密、126dB CMRR、间接电流反馈仪表放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
产品概述 采用替代 IA 拓扑提高信号链性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 23日
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

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评估板

INA630EVM — INA630 评估模块

INA630 评估模块 (EVM) 设计用于对 4.5V 至 36V 直流电源进行香蕉式连接。输入信号和输出信号也使用香蕉式连接进行连接。EVM 上的增益使用 0805 分立式电阻或 RES11A 电阻网络进行设置。使用跳线或香蕉式连接来配置电压基准配置。重要信号也可以使用测试点连接进行连接。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

INA630 PSpice Reference Design

SBOMCN9.ZIP (669 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA630 TINA-TI Reference Design

SBOMCO0.TSC (13 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA630 TINA-TI SPICE Model

SBOMCO1.ZIP (2 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

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-010086 — 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计

本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 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