制造商:ADI/AD
优势和特点
高性能、低功耗
高速-3 dB 带宽:750 MHz (G = 1) 0.1 dB 平坦度:210 MHz( VOUT, dm = 2 V 峰峰值, RL, dm = 200 Ω)压摆率:2900 V/µs(25%至75%) 0.1%快速建立时间:9 ns
低功耗:每个放大器9.5 mA
低谐波失真SFDR:108 dB (10 MHz)SFDR:98 dB (20 MHz)
低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz(G = 1,折合到输出端)
输入失调电压:±0.2 mV(典型值)
可选差分增益:1、2、3
差分转差分或单端转差分工作
可调输出共模电压
输入共模范围下移一个 VBE
宽电源电压范围:+3 V至±5 V
提供16引脚和24引脚LFCSP封装
产品详情
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的可选增益版本,内置片内反馈和增益电阻,非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4950-x输出与ADC的输入相匹配。内部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积。利用内部反馈网络可轻松实现G = 1、2、3的差分增益配置;这些反馈网络在外部互连,以便设置放大器的闭环增益。
ADA4950-x采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。低失调和出色的动态性能,使得ADA4950-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4950-x采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,二者均采用+3 V至±5 V电源供电。
应用
ADC 驱动器
单端转差分转换器
中频和基带增益模块
差分缓冲器
线路驱动器
ADA4950-2电路图
型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
---|---|---|---|
ADA4950-2YCPZ-RL | - | - | 立即购买 |
ADA4950-2YCPZ-R7 | - | - | 立即购买 |
CS9022完美兼容替代DRV8870/A4950/A4953/TB67H451电机驱动芯片,驱动电流高达3.8A方案CS9022E兼容TI的DRV8870,allegro的A4950和A4953
问:ADA4350可写不可读是怎么回事,如何实现串口读写?
全面解析电机驱动芯片A4950及H桥电路,主要分为以下几个方面。
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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。
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AD810 | ADT6402 | ADF7901 | ADSP-BF536 |
AD7783 | ADSP-21367 | ADV7844 | ADCLK914 |
AD7305 | ADF4106 | ADG901 | ADP1190 |
AD9240 | AD9734 | ADN2841 | ADG5412BF |
ADF5904 | ADSP-BF700 | ADM6819 | AD5682R |