INFORMACIÓN
El Módulo AD620 Amplificador de Instrumentación es un circuito basado en el integrado AD620, diseñado para amplificar señales muy pequeñas con gran precisión y estabilidad. Funciona como un amplificador diferencial, lo que significa que toma la diferencia de voltaje entre dos entradas y la amplifica, rechazando al mismo tiempo el ruido o interferencias comunes a ambas señales, está diseñado para regular la ganancia (1.5x – 1000x) y voltaje (microvoltios/milivoltios) de offset mediante dos potenciómetros. Está equipado con chip amplificador AD620 y admite ajuste de punto nulo, salida de voltaje negativo y funciones de filtrado de ruido que garantizan una señal de baja distorsión pero alta frecuencia perfecta para amplificación de señales pequeñas.
El Módulo AD620 Amplificador de Instrumentación se utiliza para medir y amplificar señales débiles en aplicaciones como biomédica (ECG, EMG, EEG), celdas de carga y básculas electrónicas, sensores de presión, así como en instrumentación industrial, robótica y automatización, donde se requiere alta precisión y bajo nivel de ruido. Es compatible con tarjetas de desarrollo como Arduino (Uno, Mega, Nano, etc.), ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, ya que su salida analógica puede ser fácilmente leída por los conversores analógico-digitales (ADC) de estas plataformas.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Chip principal: AD620.
- Rango de Amplificación Ajustable: 1.5 x – 1000 x.
- Voltajes:
- Operación: 3 V a 11 VDC.
- Rango de Salida Máxima: ± 10V.
- Compensación: 50 μV.
- Señal de Voltaje:
- Entrada (Vin): 100 uV a 300 mV.
- Salida: ± (Vin – 2V).
- Rechazo del modo común: 100 dB.
- Cero Ajustable: Aplica mediante Trimmer.
- Desviación de tensión(máx.): Offset 0,6 μV / °C.
- Dimensiones: 35 mm x 20 mm x 15 mm.
- Peso: 5 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El AD620 es un amplificador que nos ayuda a incrementar las señales bioeléctricas del cuerpo humano, ya que son señales con una magnitud del orden de máximo 5 [mVpp] y para poder ser registradas o vistas en papel o en una pantalla requieren ser amplificadas.
Para que un amplificador sea denominado de instrumentación requiere que:
- Presentar una muy alta impedancia en sus terminales de entrada (esto responde a las leyes de Kirchhoff y elimina posibles caídas de voltaje de la señal cardíaca que den como resultado la reducción o anulación de su amplitud).
- Amplificar la diferencia de voltaje existente en sus terminales de entrada.
Calibración de ajuste cero.Es recomendado que se realice esta calibración antes de usar su dispositivo, La calibración de salida cero se realiza cortocircuitando los terminales de entrada y ajustando el potenciómetro cero hasta que la salida sea igual a cero (0V).
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Diagrama de cableado de entrada de señal de un solo extremo.Este diagrama de cableado es adecuado para señales de salida de un solo extremo, fotocélula de silicona y otros sensores.
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Modo diferencial.El modo diferencial se utiliza con sensores de tipo puente o cualquier sensor con salida diferencial.
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CAU-115A Cautin Tipo Lapiz de 35W 127V con Accesorios
TTP223B Sensor Capacitivo Touch - UNIT DevLab
Raspberry Pi Pico 2 RP2350
Toallitas Húmedas para Limpieza de Equipos Electrónicos 30pcs COMPUTOALLAS
Limpiador de Pantallas 170 ml COMPUSTAT
WS2811 IC SMD
CAU-118 Punta Conica para Cautin CAU-105 y CAU-115
LM2596 Regulador Step Down 25W 3A
Mosfet IRF3205 55V 110A Canal N
Adaptadores BNC Macho y Hembra con Terminal Atornillable
TIP117 Transistor PNP -100V -2A TO-220
Amplificador Bluetooth MH-M28 MP3 Bluetooth 5.0
CR0805J80473G Resistor 47K Ohms 1/8W 0805 SMD
UNIT Placa de Expansión para Raspberry Pi Pico
Flux Limpiador para Soldar 250 ML
UNIT CH340E Módulo USB a TTL































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