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
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。