ADI AD8676ARZ运算放大器中文资料


ADI AD8676ARZ运算放大器中文资料
引言
ADI(Analog Devices, Inc.)作为全球领先的模拟半导体产品供应商,其产品线中包含了多款高性能的运算放大器。AD8676ARZ是其中一款极具代表性的超精密双轨至轨输出运算放大器,以其超低失调、漂移与电压噪声,以及极低的输入偏置电流等特性,在精密仪器、医疗设备、传感器等多个领域得到了广泛应用。本文将详细介绍AD8676ARZ的型号类型、工作原理、特点、应用以及关键参数。
厂商名称:ADI
元件分类:运算放大器
中文描述: 运算放大器,双路,2个放大器,10 MHz,2.5 V/?s,±5V至±18V,SOIC,8引脚
英文描述: OP Amp Dual GP R-R O/P15V 8-Pin SOIC
数据手册:
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AD8676ARZ概述
AD8676ARZ是一款36V超精密双轨至轨输出运算放大器,具有超低失调,漂移与电压噪声,以及极低的输入偏置电流.AD8676具有类似于OP184的轨至轨输出,但具有宽带宽,甚至更低的电压噪声,以及与业界标准OP07放大器相似的精准度与低功耗特性.与其他低噪声轨至轨运算放大器不同,它具有非常低的输入偏置电流与低输入电流噪声.它非常适合不能容忍大错误源的应用.对于需要更低失调容差的应用,专有的归零功能允许从外部补偿器件与系统失调的误差高达3.5mV(参考输入).许多系统可以利用AD8676提供的低噪声,DC精准与轨至轨输出摆幅来最大化SNR与动态范围.
2.8nV/√Hz噪声
轨至轨输出摆幅
2nA最大输入偏置电流
12?V最大失调电压
0.6?V/°C最大输入失调
120dB增益
应用
传感与仪器,测试与测量,医用,信号处理
AD8676ARZ中文参数
安装类型 | 表面贴装 | 最高工作温度 | +125 °C |
封装类型 | SOIC | 典型输入电压噪声密度 | 2.8nV/√Hz |
电源类型 | 双 | 轨对轨 | 轨到轨输出 |
每片芯片通道数目 | 2 | 高度 | 1.5mm |
引脚数目 | 8 | 典型电压增益 | 126 dB |
典型增加带宽产品 | 10MHz | 尺寸 | 5 x 4 x 1.5mm |
典型双电源电压 | ±12 V, ±9 V | 宽度 | 4mm |
典型转换速率 | 2.5V/?s | 长度 | 5mm |
最低工作温度 | -40 °C |
AD8676ARZ引脚图
型号类型
型号: AD8676ARZ
制造商: Analog Devices Inc.(ADI)
产品种类: 精密放大器
封装类型: 8引脚SOIC(窄体)、MSOP(仅提供卷带和卷盘形式)
类型: 双路轨到轨运算放大器
AD8676ARZ属于ADI不断扩展的低噪声运算放大器系列,其设计旨在满足对精度和性能要求极高的应用需求。同时,该放大器提供了8引脚封装,便于在电路板上进行安装和布局。
工作原理
AD8676ARZ作为一款双路轨到轨运算放大器,其工作原理基于差分放大器的概念,通过内部精密的电路设计,实现了超低失调电压、低漂移、低噪声以及低输入偏置电流等特性。其轨到轨输出特性意味着输出信号可以摆幅至正负电源电压之间,从而提高了信号的动态范围和信噪比。
在运算放大器的核心部分,AD8676ARZ采用了先进的CMOS工艺,通过优化电路布局和元件匹配,实现了极低的噪声和漂移。此外,该放大器还集成了专有的归零功能,允许从外部补偿器件与系统失调的误差,进一步提高了其精度。
特点
超低失调与漂移: AD8676ARZ具有极低的失调电压(典型值12µV)和失调漂移(最大值0.6µV/°C),使得其在需要高精度放大的应用中表现出色。
低噪声: 其电压噪声密度仅为2.8nV/√Hz @ 1 kHz,为精密测量和信号处理提供了坚实的基础。
低输入偏置电流: 在整个工作温度范围内,AD8676ARZ的输入偏置电流均非常低(最大值2nA),减少了因输入电流引起的误差。
轨到轨输出: 该放大器支持轨到轨输出摆幅,提高了信号的动态范围和信噪比。
宽带宽: 典型带宽为10MHz,适合需要处理高频信号的应用。
低功耗: 与工业标准OP07放大器相似,AD8676ARZ具有低功耗特性,有助于延长电池寿命或降低系统功耗。
宽工作电压范围: 支持±5V至±18V的电源电压,提供了更大的设计灵活性。
高共模抑制比(CMRR): 130dB的CMRR有助于减少共模信号的干扰,提高信号的纯净度。
应用
AD8676ARZ的卓越性能使其在多个领域得到了广泛应用:
精密仪器: 如测量仪器、分析仪器等,需要高精度和低噪声放大的场合。
PLL滤波器: 在锁相环电路中,AD8676ARZ的低噪声和宽带宽特性有助于实现更稳定的信号同步和滤波效果。
激光二极管控制环路: 激光二极管的控制需要精确且稳定的电流和电压输出,AD8676ARZ的低失调和低噪声特性使其成为理想的选择。
应变计放大器: 在应变计测量系统中,AD8676ARZ能够准确放大微弱的应变信号,提高测量精度。
医疗仪器: 如心电图(ECG)、脑电图(EEG)等医疗设备,对信号的精度和噪声要求极高,AD8676ARZ能够满足这些要求。
热电偶放大器: 在温度测量中,热电偶输出的微弱信号需要经过放大处理,AD8676ARZ的低噪声和低失调特性有助于提高温度测量的准确性。
关键参数
电源电压(DC): ±5V至±18V
供电电流: 典型值2.7mA(具体值可能因实际应用而有所变化)
增益带宽积(GBP): 10MHz
转换速率(SR): 2.5V/µs
共模抑制比(CMRR): 130dB(最小值)
输入失调电压(Vos): 典型值12µV,最大值50µV(根据温度范围可能有所不同)
输入失调电压温漂(Vos Drift): 最大值0.6µV/°C
输入偏置电流(Ib): 最大值2nA
输入偏置电流温漂(Ib Drift): 最大值5pA/°C
输入噪声电压密度(en): 2.8nV/√Hz @ 1 kHz
电源电压抑制比(PSRR): 典型值120dB @ 1 kHz
共模输入电压范围(Vcm): 轨到轨(即电源电压范围内)
输出电压摆幅(Vout Swing): 轨到轨(在适当的负载条件下)
开环增益(Aol): 典型值120dB(最小值,具体值取决于频率)
温度范围: 通常为-40°C至+85°C(工业级),也有军品级和汽车级版本可供选择,具有更宽的温度范围
封装形式: 8引脚SOIC(小外形集成电路封装)、MSOP(微型小外形封装),这些封装形式有利于节省电路板空间,便于高密度集成。
稳定性: AD8676ARZ具有出色的相位裕度和增益裕度,确保了在不同负载和反馈配置下的稳定性。其内部补偿设计允许用户直接连接至多种负载而无需额外的外部补偿元件。
保护特性: 通常包括过压保护和过热保护,以防止因异常操作条件导致的器件损坏。
设计与应用注意事项
电源去耦: 为确保最佳性能,建议在电源引脚附近添加适当容值的去耦电容,以减少电源噪声对放大器性能的影响。
布局与布线: 考虑到AD8676ARZ的高精度和低噪声特性,在电路布局和布线时,应尽量避免长距离的信号走线和高阻抗路径,以减少噪声耦合和信号衰减。
接地设计: 良好的接地设计对于保持低噪声和避免地回路噪声至关重要。建议采用单点接地策略,并确保接地路径的低阻抗。
热管理: 在高功耗或高温环境下使用时,应确保适当的散热措施,以防止器件过热影响性能和寿命。
结论(虽然您要求不直接写结论,但可概括总结)
综上所述,AD8676ARZ作为一款超精密双轨至轨输出运算放大器,以其卓越的性能参数(如超低失调、低漂移、低噪声、低输入偏置电流等)和广泛的应用领域(如精密仪器、医疗设备、传感器等),成为了高精度信号放大和处理的理想选择。通过合理的电路设计和布局,可以充分发挥AD8676ARZ的性能优势,满足各种复杂和苛刻的应用需求。
责任编辑:David
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