型号:

INA181A1QDBVRQ1

品牌:TI(德州仪器)
封装:SOT-23-6
批次:22+
包装:编带
重量:-
其他:
-
INA181A1QDBVRQ1 产品实物图片
INA181A1QDBVRQ1 一小时发货
描述:电流感应放大器 195uA -40℃~+125℃ 单路 SOT-23-6
库存数量
库存:
999
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.27
3000+
1.2
产品参数
属性参数值
放大器数单路
共模电压-200mV~26V
增益20V/V
带宽350kHz
输入偏置电流(Ib)75uA
输入失调电压(Vos)25uV
工作温度-40℃~+125℃
差分电压-28V~28V
最大电源宽度(Vdd-Vss)6V
单电源2.7V~5.5V
静态电流(Iq)195uA
输出电流8mA
输入失调电压温漂(Vos TC)1uV/℃
输入失调电流(Ios)0.05uA
压摆率(SR)2V/us
共模抑制比(CMRR)100dB
噪声密度(eN)40nV/√Hz@1kHz

INA181A1QDBVRQ1 电流感应放大器产品概述

INA181A1QDBVRQ1是德州仪器(TI)推出的汽车级高精度电流感应放大器,采用超小型SOT-23-6封装,专为空间受限、宽温环境下的电流测量场景设计,具备低功耗、高稳定性、宽输入范围等核心特性,广泛适配汽车电子、工业控制、便携设备等领域。

一、产品基本信息

  • 品牌与型号:德州仪器(TI)INA181A1QDBVRQ1
  • 产品类型:单路电流感应放大器
  • 封装形式:SOT-23-6(超小型表面贴装,尺寸紧凑)
  • 工作温度范围:-40℃至+125℃(汽车级宽温,适应严苛环境)

二、核心性能参数亮点

该放大器在精度、功耗、抗干扰等方面表现突出,关键参数如下:

  1. 高精度测量:增益固定为20V/V,输入失调电压(Vos)仅25μV,失调电压温漂(Vos TC)1μV/℃,输入失调电流(Ios)0.05μA,在宽温度范围内保持电流信号的准确放大;
  2. 低功耗设计:静态电流(Iq)仅195μA,支持单电源2.7V~5.5V供电,最大电源差(Vdd-Vss)6V,无需双电源即可工作,简化电路设计且节能;
  3. 宽输入范围:共模电压覆盖-200mV~26V,差分电压支持±28V,可直接测量高压侧电流(无需电平转换),适配多种电源电压场景;
  4. 低噪声与高带宽:1kHz处噪声密度40nV/√Hz,350kHz带宽+2V/μs压摆率,能处理中速变化的微弱电流信号;
  5. 强抗干扰:共模抑制比(CMRR)达100dB,有效抑制电源噪声、电磁干扰等共模信号,提升恶劣环境下的测量精度;
  6. 输出能力:最大输出电流8mA,可驱动轻载负载(如ADC输入、指示灯等)。

三、关键工作特性解析

  1. 宽共模电压适配高压侧测量
    共模电压范围覆盖-200mV(略低于地)至26V,无需额外电平转换电路,可直接测量汽车电池(12V/24V)、工业DC-DC转换器等高压端电流,简化系统设计;
  2. 汽车级宽温稳定性
    工作温度-40℃~+125℃,结合1μV/℃的温漂,在极端温度下仍能保持电流测量精度,满足车载、户外工业设备的严苛要求;
  3. 低功耗兼容电池供电
    195μA静态电流+单电源供电,适合便携设备(如移动电源、笔记本)的电池电流监测,延长设备续航;
  4. 高CMRR抑制干扰
    100dB CMRR可有效过滤电源纹波、电磁干扰等共模信号,即使在噪声密集的工业/车载环境中,也能准确捕捉微弱电流信号。

四、典型应用场景

INA181A1QDBVRQ1的特性使其适配多领域电流感应需求:

  • 汽车电子:车载电池充放电电流监测、电机驱动电流控制、DC-DC转换器电流监控;
  • 工业控制:电源模块电流检测、PLC输入电流传感、电机回路过载保护;
  • 便携设备:移动电源/笔记本电池电流监测、低功耗传感器信号放大;
  • 通信设备:基站电源电流监控、射频模块电流感应;
  • 消费电子:快充充电器电流检测、智能家电电流管理。

五、封装与可靠性说明

  • 封装优势:SOT-23-6封装尺寸紧凑(约2.9mm×2.5mm),适合高密度PCB设计,节省电路板空间;
  • 可靠性:作为TI汽车级产品,经过严格的AEC-Q100可靠性测试,可长期稳定工作在-40℃~+125℃环境下,适配汽车、工业等严苛场景;
  • 引脚兼容性:SOT-23-6引脚布局符合常规焊接工艺,便于自动化生产与手工焊接。

总结:INA181A1QDBVRQ1凭借高精度、低功耗、宽温可靠性与宽输入范围,成为汽车电子、工业控制等领域电流感应的优选器件,其超小型封装进一步提升了系统集成度。