
制造商:ADI/AD
优势和特点
低失调电压:60 μV(最大值、25°C、8引脚和14引脚SOIC)
低失调电压漂移:1 μV/°C(最大值、8引脚和14引脚SOIC)
低输入偏置电流:1 nA(最大值,25℃)
低压噪声密度:8 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
大信号电压增益(AVO):100 dB(最小值,全电源电压和工作温度范围)
支持高于或低于供电轨电压32 V的输入过压保护
集成EMI滤波器 70 dB(1000 MHz下的典型抑制) 90 dB(2400 MHz下的典型抑制)
轨到轨输出摆幅
低电源电流:每个放大器500 µA(典型值)
宽带宽增益带宽积 (AV = +100):3.5 MHz(典型值) 单位增益交越 (AV = +1):3.5 MHz(典型值) -3 dB带宽(AV = +1):6 MHz(典型值)
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADA4177-2 ADA4177-2和ADA4177-4分别为双通道和四通道放大器,具有低失调电压(2 μV典型值)和低漂移(1 μV/°C最大值),以及低输入偏置电流、低噪声和低功耗(500 μA典型值)特性。 使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。 ADA4177-2 和ADA4177-4的输入确立了精密放大器鲁棒性的新标准,可为偏离任一电源32 V的信号提供输入保护,以及为1000 MHz时的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。 该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。 ADA4177-2和ADA4177-4工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。 ADA4177-2提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。 ADA4177-4提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。 应用无线基站控制电路
光纤网络控制电路
仪器仪表
传感器和控制元件热电偶、电阻式温度检测器(RTD)、应变计、分流测量
精密滤波器
问:ADA4350可写不可读是怎么回事,如何实现串口读写?
ADA8282针对低成本、低功耗、小尺寸及灵活性的应用而设计。 ADA8282具有四个并联通道,每个通道都包括一个低噪声前置放大器(LNA)和一个可编程增益放大器(PGA)。 LNA和PGA合并时可形成信号链,具有18 dB至36 dB的增益范围,增量为6 dB,最小保证带宽为5 MHz。
ADA4937-1 / [ADA4937-2]是低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至100 MHz的高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4937-1/ADA4937-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
ADA4939-1 / ADA4939-2是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它非常适合驱动从直流到100 MHz,分辨率高达16 bit的高性能ADC。用户可以利用内部共模反馈环路调整输出共模
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的增益可选版本,具有片上反馈和增益电阻。作为单端至差分或差分至差分放大器,这款器件是驱动高性能ADC的理想之选。用户可以
RadSee平台可扩展以适应不同自动驾驶级别,即标准、高级和激光雷达等易于集成的技术,从而可以被广泛应用于当前及未来自动驾驶领域。RadSee的技术还可快速集成至当前ADAS设计周期以及新兴自动驾驶汽车中。
... Inc. (ADI)最近推出业界首款性能最稳定的运算放大器ADA4177-2,可针对偏离供电轨32 V的信号提供输入保护以及为1 GHz以上的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。双通道、精密、低噪声、低输入运算放大器ADA4177-2能满足系统设计人...
芯片设计商Adapteva的创始人AndreasOlofsson今天宣布将创造一种新的计算机芯片,借助于全新的生产工艺,这种处理器将拥有4000个小核心
ADS1282 | ADG715 | AD5381 | ADM8318 |
ADS7834 | AD797 | AD5429 | AD847 |
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ATMEGA3250A-AU | ADF4360-2 | ADN4695E | ADG884 |
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