制造商:ADI/AD
优势和特点
高电压(18V)下低功耗:725 μA(最大值)
低失调电压:-- 150 μV(最大值,Vsy/2)-- 300 μV(最大值,整个共模范围内)
低输入偏置电流:15 pA(最大值)
增益带宽积:4 MHz(典型值,AV = 100)
单位增益交越:4 MHz(典型值)
-3 dB闭环带宽:2.1 MHz(典型值)
单电源供电:3 V至18 V
双电源供电:±1.5 V至±9 V
单位增益稳定
产品详情
ADA4661-2是一款双通道、精密、轨到轨输入/输出放大器,针对低功耗、高带宽和宽工作电源电压范围应用进行了优化。ADA4661-2在电源电压为3.0 V、10 V和18 V时保证具有额定性能。该器件是3.3 V、5 V、10 V、12 V和15 V单电源以及±2.5 V、±3.3 V和±5 V双电源应用的理想选择。它采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,失调电压非常低。此外,ADA4661-2的独特设计架构使器件工作在−VSY + 1.5 V至+VSY − 1.5 V共模电压范围时具有出色的电源抑制、共模抑制和失调电压性能。
ADA4661-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)封装。
应用分流监控器
有源滤波器
便携式医疗设备
缓冲/电平转换
高阻抗传感器接口
电池供电仪器仪表
ADA4661-2 引脚图
型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
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ADA4661-2ARMZ-RL | - | - | 立即购买 |
ADA4661-2ARMZ-R7 | - | - | 立即购买 |
ADA4661-2ARMZ | - | - | 立即购买 |
ADA4661-2ACPZ-RL | - | - | 立即购买 |
ADA4661-2ACPZ-R7 | - | - | 立即购买 |
ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1 MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。
我还觉得对光线追踪的关注掩盖了 Nvidia 工程师为提高其他领域的性能所做的工作。在本文中,我们将使用一组正在进行的微基准测试来研究 Nvidia 的 Ada Lovelace 架构。
Ada 是一种强类型语言,是开发高可靠性程序的自然选择。一些语言,如C,擅长低级编程,但不能解决其他挑战 - 正如我之前的博客所介绍的那样。您需要为工作选择合适的工具。与其对每个问题使用一种语言或一种工具,不如为工程师提供多种选择来开发高可靠性软件——这正是 Ada 的亮点。
Ada 和 SPARK 方法的独特之处在于它集成了软件规范、实现和验证,提供了一种以现代系统所需的完整性级别生产软件的经济高效的方法。医疗、汽车和工业物联网 (IIoT) 等行业一直在寻找传统 C 语言开发的替代方案,Ada 和 SPARK 提供了经过验证的解决方案。
本视频介绍ADI最新轨到轨输入/输出放大器ADA4096-2,并演示如何利用它独特的输入电压保护功能来解决运算放大器输入过压保护问题。
ADA4077-2,由于其低失调,低漂移等特性,非常适用于传感器的信号调理放大。
微电流的理论大概还有俩篇内容,ADA·4530的评估板和各种工程实践的合集,后面我就写具体的制作了。
问:ADA4350可写不可读是怎么回事,如何实现串口读写?
ADM3074E | ADM3051 | AD9779A | AD7999 |
AD9737A | AD807 | AD5667R | AD7927 |
AD7664 | ADN2847 | AD8227 | ATA6662C |
ADR291 | ADG5404F | ADR421 | ADC0817 |
ADM2485 | ADSP-BF538F | ADA4692-2 | AD7472 |