ADA4807-2
推荐新设计使用3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低噪声
3.1 nV/√Hz (100 kHz)
0.7 pA/√Hz (100 kHz) - 低失真(HD2/HD3)
-141/-144 dBc (1 kHz)
-112/-115 dBc (100 kHz)
-84/-79 dBc (1 kHz) - 高速性能
-3dB带宽: 180 MHz
压摆率: 225 V/µs
0.1%建立时间: 47 ns - 低输入失调电压和偏移
±20 / ±125 µV(典型值/最大值)
0.7 /3.7 µV/°C(典型值/最大值) - 低输入失调电流和偏移
8 / 100 µV(典型值/最大值)
30 /250 pA/°C(典型值/最大值) - 轨到轨输入和输出
- 低静态电流:
使能: 1 mA (±5V)
禁用: 2.4 µA (±5V) - 宽电源电压范围: 2.7V至11V
- 小型封装:
10引脚3 mm x 3 mm LFCSP和8引脚MSOP
ADA4807-1/ADA4807-2 是低功耗、低噪声、轨到轨电压反馈型放大器,具有超高性能。 ADA4807的工作电压范围很宽,既可采用±1.5 V至±5 V的双电源供电,也可采用3 V至10 V的单电源供电。它具有禁用特性,置位时静态电源电流典型值可降至2.4 μA。在业界同类高速轨到轨放大器中,其输入噪声较低(3.1 nV/√Hz和0.7 pA/√Hz),并且静态电源电流仅有1 mA或更低,因此它是各种应用的理想之选—从电池供电的便携式仪器仪表,到高器件密度要求较低功耗的高速系统。
对于采用高动态范围信号的系统,输出电压摆幅为各供电轨的50 mV范围;完整的轨到轨输入级允许输入达到甚至超过供电轨。
ADA4807提供高速性能,−3 dB小信号带宽为180 MHz,压摆率为225 V/µs,0.1%建立时间为47 ns(4 V步进),输入失调电压低至±20 μV,温漂为0.7 µV/℃。 对于±5 V电源,用2 V p-p、100 kHz输出信号驱动1 kΩ负载时,HD2为−112 dBc,HD3为–115 dBc。 低失真和快速建立时间使得这些放大器非常适合驱动最高18位分辨率的高速单电源精密ADC。ADA4807性能出色,而静态功耗仅1 mA或更低。
ADA4807-1(单通道)采用节省空间的6引脚SC70和6引脚SOT-23封装。 ADA4807-2(双通道)采用10引脚LFCSP和8引脚MSOP封装。 ADA4807工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用- 高速电池供电系统
- 高器件密度系统
- 高分辨率模数转换器(ADC)驱动器
- 便携式测试仪表
- 有源滤波器
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 3
技术文章 3
视频 3
参考电路 1
3rd Party Solutions 1
非常见问题 1
模拟对话 1
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产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
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ADA4807-2ACPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADA4807-2ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADA4807-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4807-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
-
18位低功耗、低失真精密信号链 -
16位精密低功耗信号链
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4807
- ADA4807-1
- ADA4807-2
- ADA4807-4
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具设计工具 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。