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BROADCOM
5962-9755701EPA的图片

5962-9755701EPA

博通(BROADCOM)图标
集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
制造厂商:博通(BROADCOM)
功能简述:IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8DIP
原厂封装:封装:8-DIP
优势价格,5962-9755701EPA的国内现货当天可发货,国外现货7-10天发货
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5962-9755701EPA的功能参数资料 - 博通公司(BROADCOM)提供

安华高科技(现隶属于Broadcom博通)推出的5962-9755701EPA是一款高性能隔离运算放大器,采用经典的8引脚CDIP陶瓷封装,专为在严苛环境下要求高可靠性和信号完整性的应用而设计。其核心架构基于先进的隔离技术,在单个芯片内集成了输入放大器、调制器、隔离屏障以及解调与输出放大器,实现了输入与输出电路之间高达数千伏的电气隔离。这种设计确保了信号在存在高共模电压或地电位差的环境中能够被精确、安全地传输,有效抑制了接地环路噪声和共模干扰,为测量系统提供了干净的信号路径。

该器件作为一款单位增益的隔离放大器,其功能特点突出表现在高精度与宽温工作能力上。输入偏置电流低至570nA,输入失调电压仅为600V,这些参数确保了在微小信号放大时具有极高的准确度。其差分输出类型提供了良好的抗共模噪声能力。尽管压摆率与增益带宽积未在标准参数中明确标定,但其-3dB带宽达到100kHz,足以满足多数工业过程控制、数据采集系统中低频至中频信号的保真传输需求。其供电范围设计为4.5V至5.5V的单电源或±2.25V至±2.75V的双电源模式,供电电流典型值为10.7mA,在提供11mA输出驱动能力的同时保持了较低的功耗。

在接口与关键参数方面,5962-9755701EPA展现了卓越的环境适应性。其工作温度范围覆盖-55°C至125°C的军工级标准,通孔安装方式与陶瓷双列直插封装(CDIP)使其能够承受强烈的机械应力与温度冲击,适用于高可靠性要求的场合。完整的电气隔离特性使其接口设计可以灵活地参考不同的地电位,极大地简化了系统设计中对隔离电源的依赖。对于需要获取此高可靠性元件的用户,可以通过官方授权的博通中国代理渠道进行采购与技术咨询。

基于其隔离、高精度及宽温工作的特性,该芯片广泛应用于需要安全隔离和高噪声抑制的领域。典型应用场景包括工业自动化与过程控制系统中的传感器信号调理(如热电偶、应变桥路)、医疗设备中的人体生理信号采集、电力监控系统中的电流/电压传感隔离,以及航空航天、国防电子等对器件等级和环境耐受性有极端要求的设备。它能够可靠地在存在危险电压或复杂电磁干扰的环境中,确保关键测量数据的安全与准确。

  • 型号:5962-9755701EPA
  • 品牌:Broadcom Limited (Broadcom, 博通, 安华高Avago Technologies)
  • 封装:8-DIP
  • 类目:集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
  • 描述:IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8DIP
  • 系列:-
  • 包装:管件
  • 产品状态:在售
  • 放大器类型:隔离
  • 电路数:1
  • 输出类型:差分
  • 压摆率:-
  • 增益带宽积:-
  • -3db 带宽:100 kHz
  • 电流 - 输入偏置:570 nA
  • 电压 - 输入补偿:600 V
  • 电流 - 供电:10.7mA
  • 电流 - 输出/通道:11 mA
  • 电压 - 跨度(最小值):4.5 V
  • 电压 - 跨度(最大值):5.5 V
  • 工作温度:-55°C ~ 125°C
  • 等级:-
  • 资质:-
  • 安装类型:通孔
  • 封装/外壳:8-CDIP(0.300,7.62mm)
  • 供应商器件封装:8-DIP
  • 想获取5962-9755701EPA的更多功能参数资料?请在本页面右侧在线下载技术资料

5962-9755701EPA是Broadcom(原安华高)提供的一款高可靠性隔离运算放大器。该器件采用单位增益设计,集成了完整的信号隔离功能,能够在输入与输出之间提供有效的电气隔离,从而消除接地环路并抑制高达数千伏的共模电压干扰。

其技术参数针对精密测量应用进行了优化,具备低至570nA的输入偏置电流和600V的输入失调电压,确保了信号放大过程的高精度。器件提供100kHz的带宽,支持4.5V至5.5V的单/双电源供电,并能在-55°C至125°C的极端温度范围内稳定工作,符合高可靠性应用的标准。

该放大器采用8引脚CDIP陶瓷通孔封装,主要面向工业控制、医疗仪器、电力监控以及航空航天等需要信号隔离、高噪声抑制和卓越环境耐受性的关键领域。

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