ADI AD8603AUJZ-R2运算放大器中文资料


ADI AD8603AUJZ-R2运算放大器中文资料
一、型号与类型
AD8603AUJZ-R2是Analog Devices Inc.(ADI)公司生产的一款精密、单通道、微功耗、轨到轨输入/输出CMOS运算放大器。该型号属于AD8603系列,该系列还包括AD8607(双路)和AD8609(四路)等型号,以满足不同应用需求。AD8603AUJZ-R2以其卓越的性能和灵活的应用特性,在多种电子设备中发挥着重要作用。
厂商名称:ADI
元件分类:运算放大器
中文描述: 运算放大器,1个放大器,400 kHz,0.1 V/?s,1.8V至5V,TSOT,5引脚
英文描述: Operational Amplifier 0.4MHz CMOS,Rail-Rail,3 V,5-Pin TSOT
数据手册:https://www.iczoom.com/data/k01-272771-AD8603AUJZ-R2.html
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AD8603AUJZ-R2中文参数
制造商: | Analog Devices Inc. | 工作电源电流: | 40 uA |
产品种类: | 精密放大器 | 最小工作温度: | - 40 C |
系列: | AD8603 | 最大工作温度: | + 125 C |
通道数量: | 1 Channel | 关闭: | No Shutdown |
GBP-增益带宽产品: | 316 kHz | 安装风格: | SMD/SMT |
SR - 转换速率 : | 100 mV/us | 封装 / 箱体: | TSOT-23-5 |
CMRR - 共模抑制比: | 100 dB | 双重电源电压: | 900 mV to 2.5 V |
每个通道的输出电流: | 70 mA | 高度: | 0.87 mm |
Ib - 输入偏流: | 500 pA | 输入电压范围—最大: | 5.2 V |
Vos - 输入偏置电压 : | 12 uV | 长度: | 2.9 mm |
en - 输入电压噪声密度: | 25 nV/sqrt Hz | 最大双重电源电压: | 2.5 V |
电源电压-最大: | 5 V, 2.5 V | 最小双重电源电压: | 900 mV |
电源电压-最小: | 1.8 V, 900 mV | 工作电源电压: | 1.8 V to 5 V |
AD8603AUJZ-R2概述
AD8603是一款单微功率轨至轨输入和输出放大器。它具有非常低的失调电压以及低输入电压和电流噪声。该放大器采用专利的微调技术,无需激光微调就能实现卓越的精度。该部件完全指定在1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源下工作。低偏移、低噪声、极低的输入偏置电流和低功耗的组合使AD8603在便携式和环路供电的仪器中特别有用。在输入和输出端实现轨向摆动的能力使设计人员能够在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC和其它宽输出摆动器件。应用包括电池供电的仪器、多极过滤器、传感器、低功率ASIC输入或输出放大器。
最大50?V的低失调电压(VCM=0.5V和2.8V时VS=3.3V,TA=25°C)
在VS=5V,VCM=VS/2,TA=25°C时,最大1pA的低输入偏置电流
22nV/√Hz的低噪音,微功率:最大50?A
低失真,无相位反转,单位增益稳定
在RL=10Kohm,0.5V<VO<4.5V,VS=5V,TA=25°C时,典型大信号电压增益为1000V/mV
在1.8V<VS<5V时,典型的电源抑制率为100dB
5引脚TSOT封装,-40°C至+125°C温度范围
AD8603AUJZ-R2引脚图
二、工作原理
AD8603AUJZ-R2作为一款CMOS运算放大器,其工作原理基于CMOS技术,通过输入电压的差异控制输出电流,从而实现对信号的放大。CMOS技术以其低功耗和高集成度著称,使得AD8603AUJZ-R2在便携式和低功耗应用中表现尤为突出。
运算放大器的基本功能包括放大、求和、积分、微分等,而AD8603AUJZ-R2则以其轨到轨输入/输出特性,能够在接近电源电压的范围内提供完整的信号摆幅,这对于需要宽动态范围的应用尤为重要。此外,该放大器还采用了专利的微调技术,无需激光微调即可实现高精度,进一步提升了其性能和可靠性。
三、特点
低失调电压:AD8603AUJZ-R2具有极低的失调电压,最大仅为50µV(在特定条件下),这使得它在需要高精度放大的应用中表现优异。
低噪声:该放大器的输入电压噪声密度仅为22nV/√Hz,低噪声特性使其适用于对噪声敏感的应用,如音频放大器和传感器信号处理。
低功耗:AD8603AUJZ-R2采用CMOS技术,工作电源电流仅为40µA,非常适合便携式设备和电池供电的应用。
轨到轨输入/输出:该放大器在输入和输出端均能实现轨到轨摆幅,使得设计师能够在低功耗、单电源系统中有效地缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC等宽输出摆幅器件。
高精度:通过专利的微调技术,AD8603AUJZ-R2无需激光微调即可达到出色的精度,提高了生产效率和成品率。
宽电源电压范围:支持1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源供电,适用于多种电源配置的应用场景。
高共模抑制比:共模抑制比高达100dB,有效抑制了共模信号的干扰,提高了信号处理的准确性。
四、应用
AD8603AUJZ-R2因其出色的性能和灵活的应用特性,在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
电池供电的仪器仪表:由于其低功耗和高精度特性,AD8603AUJZ-R2非常适合用于电池供电的仪器仪表中,如便携式医疗设备、环境监测仪器等。
多极滤波器:在需要多级滤波的系统中,AD8603AUJZ-R2的低噪声和低失真特性能够确保滤波效果的准确性和稳定性。
传感器信号处理:传感器输出的信号往往较弱且易受噪声干扰,AD8603AUJZ-R2的低噪声和高共模抑制比特性使其成为传感器信号处理的理想选择。
低功耗ASIC输入输出放大器:在ASIC设计中,低功耗和高精度是重要考虑因素,AD8603AUJZ-R2正好满足这些需求,可作为ASIC的输入输出放大器使用。
音频放大器:虽然AD8603AUJZ-R2并非专为音频设计,但其低噪声和高精度特性使其在需要高保真音频放大的应用中也有一定应用潜力。
五、参数
以下是AD8603AUJZ-R2的主要技术参数:
电源电压:1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源
工作电源电流:40µA
失调电压:最大50µV(VCM=0.5V和2.8V时VS=3.3V, TA=25°C)
输入偏置电流:最大1pA(VS=5V, VCM=VS/2, TA=25°C)
输入电压噪声密度:22nV/√Hz
增益带宽积:400kHz
转换速率:100mV/µs
共模抑制比:100dB
封装形式:SSOP-8(小型超薄小外形封装),这种封装形式不仅减小了PCB上的占用空间,还提高了组装效率,适合高密度集成应用。
工作温度范围:-40°C至+125°C,宽温度范围确保了AD8603AUJZ-R2能在各种极端环境下稳定工作,适用于工业、汽车及消费类电子产品等多种应用场景。
静态功耗:在典型工作条件下,AD8603AUJZ-R2的静态功耗极低,有助于延长电池寿命,特别适用于便携式设备和可穿戴设备等对功耗有严格要求的场合。
输出电压摆幅:接近电源电压的轨到轨输出摆幅,使得AD8603AUJZ-R2能够充分利用电源提供的电压范围,提高信号处理的动态范围和精度。
电源抑制比(PSRR):高电源抑制比意味着放大器对电源噪声的抑制能力强,有助于减少电源波动对信号质量的影响,确保信号的纯净度和稳定性。
开环增益:AD8603AUJZ-R2的开环增益非常高,通常在数百千欧姆至数兆欧姆之间,这使得它能够在闭环应用中实现高精度的信号放大。
相位裕度:在闭环配置中,相位裕度是衡量系统稳定性的重要指标。AD8603AUJZ-R2经过精心设计,以确保在各种负载条件下都能保持足够的相位裕度,避免系统振荡。
温度稳定性:AD8603AUJZ-R2的性能参数随温度变化较小,保证了在不同工作温度下的稳定性和一致性。
六、设计注意事项
电源去耦:为了降低电源噪声对放大器性能的影响,建议在电源引脚附近添加适当的去耦电容,以提高电源的稳定性。
接地设计:良好的接地设计对于保持信号完整性和减少噪声干扰至关重要。应确保所有接地路径尽可能短且低阻抗。
布局与布线:在PCB布局和布线时,应尽量减少信号线之间的串扰和耦合,特别是高频信号线和敏感信号线之间应保持足够的距离和适当的屏蔽。
负载匹配:在选择负载电阻或后续电路时,应确保与AD8603AUJZ-R2的输出阻抗相匹配,以获得最佳的信号传输效果。
热管理:虽然AD8603AUJZ-R2的功耗较低,但在高环境温度或高密度集成应用中仍需注意热管理,以确保器件温度不超过其最大允许值。
七、总结
AD8603AUJZ-R2作为一款精密、低功耗、轨到轨输入/输出的CMOS运算放大器,凭借其卓越的性能和灵活的应用特性,在多种电子设备中发挥着重要作用。其低失调电压、低噪声、高精度和宽电源电压范围等特点,使其成为电池供电设备、传感器信号处理、多极滤波器以及低功耗ASIC输入输出放大器等应用的理想选择。通过合理的电路设计和布局布线,可以充分发挥AD8603AUJZ-R2的性能优势,提升整体系统的性能和可靠性。
责任编辑:David
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