ADHV4702-1
推荐新设计使用24 V 至 220 V 精密运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽工作电压范围
- 双电源:±12 V 至 ±110 V
- 不对称电源供电:24 V 至 220 V
- 宽输入共模电压范围:轨道 3 V
- 高共模抑制比:160 dB(典型值)
- 高 AOL:170 dB(典型值)
- 高压摆率
- 74 V/μs(典型值)
- 24 V/μs 典型值,带外部输入钳位二极管
- 低输入偏置电流:2 pA(最大值)
- 低输入失调电压:最大值 1 mV
- 低输入失调电压漂移:最大值 2μV/°C
- 低输入电压噪声:10 kHz 时为 8 nV/√Hz(典型值)
- 宽小信号带宽:10 MHz(典型值)
- 电阻可调静态电流:0.6 mA 至 3 mA (VS = ±110 V)
- 单位增益稳定
- 热监控
- 小尺寸:12 引脚 7 mm × 7 mm LFCSP,符合 IEC 61010-1 间距标准
- 关断模式
ADHV4702-1 是一款高电压 (220 V) 单位增益稳定的精密运算放大器。ADHV4702-1 具有高输入阻抗、低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适用于精密、苛刻的应用。利用 ADI 公司的下一代专有半导体工艺和创新架构,使这款精密运算放大器能够使用 ±110 V 对称双电源、不对称双电源或 220 V 单电源供电。为确保正常运行,ADHV4702-1 需要基准电压至少提供 ±12 V 的电源电压。
为实现高精度性能,ADHV4702-1 具有 170 dB 的典型开环增益 (AOL) 和 160 dB 的典型共模抑制比 (CMRR)。ADHV4702-1 还具有 2 μV/°C 的最大输入失调电压 (VOS) 漂移和 8 nV/√Hz 的输入电压噪声。
ADHV4702-1 不仅具有出色的直流精度,还具有出色的动态性能、10 MHz 的小信号带宽和 74 V/μs 的压摆率。ADHV4702-1 的输出电流典型值为 20 mA。
ADHV4702-1 提供高压输入共模摆幅和高压输出摆幅,可实现精密高压使用,如高端电流检测。ADHV4702-1 还非常适合在精密偏置和控制应用中强制施加电压。
ADHV4702-1 采用 12 引脚 7 mm × 7 mm 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP),带有裸焊盘 (EPAD),符合国际电工委员会 (IEC) 61010-1 爬电距离和间隙标准。铜 EPAD 提供了一条低热阻路径以改善散热并实现高压隔离,因此,无论 VCC 或 VEE 电压如何,它都可以安全地连接至 0 V 接地平面。ADHV4702-1 在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作。
应用
- 高侧电流检测
- 自动测试设备
- 高电压驱动器
- 压电传感器
- 数模转换器 (DAC) 输出缓冲器
- 光探测与测量 (LiDAR)、雪崩光电二极管 (APD)、单光子雪崩二极管 (SPAD) 偏置
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
常见问题 1
视频 3
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
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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ADHV4702-1BCPZ | 12-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADHV4702-1BCPZ-R7 | 12-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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4月 22, 2024 - 24_0044 ADVH4702-1 Datasheet Revision |
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ADHV4702-1BCPZ | 量产 | |
ADHV4702-1BCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADHV4702-1
SPICE 模型 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.
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