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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第646页 > AD642K
a
特点
匹配失调电压
匹配失调电压温度
匹配的偏置电流
相声: -124分贝@ 1 kHz的
低偏置电流: 35 pA的最大回暖
低失调电压: 500 V最大
低输入电压噪声: 2 V P-P
高开环增益
低静态电流:最大2.8毫安
低总谐波失真
标准的双通道放大器的引脚输出
可在密封金属罐包装和片表
MIL- STD- 883B加工可用
单人版: AD542
精密,低成本
双BiFET运算放大器
AD642
引脚配置
产品说明
该AD642是一对匹配的高速单片的BiFET的
运算放大器制造的最先进的双极性,
JFET和激光微调技术。该AD642报价
匹配的偏置电流,比目前显著低
可单片双FET输入运算放大器:
35 pA的最大匹配到25 PA为AD642K和L ; 75 pA的
最大值,匹配到35 pA的用于AD642J和S.另外,
偏移电压是激光调整到小于0.5毫伏和匹配
0.25毫伏的AD642L , 1.0毫伏和匹配0.5毫伏
在AD642K ,利用模拟的激光晶圆调整( LWT )
流程。
之间的紧密匹配和温度跟踪
运算放大器是通过离子注入JFET的取得和
激光晶圆调整。离子注入允许的制造
精密,单片双极型芯片上匹配的JFET的。该
优化过程中对产品匹配的偏置电流,从而
具有较低的初始偏置电流比其他流行的BiFET运
安培。激光晶圆调整每个放大器的输入失调电压
保证严格的初始匹配,并结合上级IC
处理保证偏移电压跟踪过温
TURE范围。
的AD642 ,建议的应用中优良
交流和直流性能是必需的。匹配放大器
提供真正的仪表放大器一个低成本的解决方案,
登录率放大器和输出放大器的四象限
乘法D / A转换器,如AD7541 。
该AD642是四个版本可供选择: '' J' ','' K' '和' 'L ','
所有工作在0 ° C至+ 70 ° C的温度范围内,一个
版本“,” S, '在-55° C至+ 125°C扩展工业级
温度范围。所有设备均采用了hermetically-
密封, TO-99金属罐或在芯片的形式提供。
产品亮点
1. AD642具有紧密匹配的规范,以确保高
性能,从而无需以匹配个人
设备。
2. ADI公司,不像有些厂家,指定每个
装置的最大偏置电流在任一输入端,在
暖机状态,从而保证了用户的AD642
将符合其公布的规格在实际使用中。
3.激光晶圆微调使失调电压低至
为0.5mV max和匹配的一侧到另一侧为0.25毫伏
( AD642L ) ,从而消除了对外部调零。
4.低电压噪声( 2
µV,
对 - p)和高开环增益
提高AD642的性能精密运算放大器。
5.标准的双放大器引脚输出允许AD642来
无需重新设计取代低性能的双运放。
6. AD642是在芯片的形式提供。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 617 / 329-4700
传真: 617 / 326-8703
AD642–SPECIFICATIONS
( @ 25° C和V =
±15
V DC)
S
模型
开环增益
V
O
=
±
10 V ,R
L
2 kΩ
T
给T
最大
, R
L
= 2 kΩ
输出特性
电压1 R
L
= 2 kΩ的,T
给T
最大
电压1 R
L
= 10 kΩ的,T
给T
最大
短路电流
频率响应
单位增益小信号
全功率响应
压摆率,单位增益
输入失调电压
1
初始偏移
输入失调电压牛逼
给T
最大
输入失调电压与电源,
T
给T
最大
输入偏置电流
2
任一输入
失调电流
匹配特性
3
输入失调电压
输入失调电压牛逼
给T
最大
输入偏置电流
相声
输入阻抗
迪FF erential
共模
输入电压范围
迪FF erential
4
共模
共模抑制
输入噪声
电压0.1 Hz至10 Hz
F = 10赫兹
F = 100赫兹
F = 1千赫
F = 10千赫
电源
额定性能
操作
静态电流
晶体管数量
封装选项
TO- 99型( H- 08B )
AD642J
典型值
最大
AD642K
典型值
最大
AD642L
典型值
最大
AD642S
典型值
最大
单位
100,000
100,000
250,000
250,000
±
12
±
13
25
1.0
50
3.0
2.0
3.5
200
10
5
75
10
2
250,000
250,000
±
12
±
13
25
1.0
50
3.0
1.0
2.0
100
35
10
2
250,000
100,000
±
12
±
13
25
1.0
50
3.0
0.5
1.0
100
35
10
2
V/V
V/V
±
12
±
13
25
1.0
50
3.0
1.0
3.5
100
35
V
V
mA
兆赫
千赫
V / μs的
mV
mV
µV/V
pA
±
10
±
12
±
10
±
12
±
10
±
12
±
10
±
12
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
3.5
35
–124
10
12
6
10
12
6
±
20
±
12
–124
10
12
6
10
12
6
±
20
±
12
0.5
2.0
25
–124
10
12
6
10
12
6
±
20
±
12
0.25
1.0
25
–124
10
12
6
10
12
6
±
20
±
12
0.5
3.5
35
mV
mV
pA
dB
MΩ pF的
MΩ pF的
V
V
dB
µV
p-p
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
V
V
mA
±
10
76
±
10
80
±
10
80
±
10
80
2
70
45
30
25
±
15
2
70
45
30
25
±
15
2
70
45
30
25
±
15
2
70
45
30
25
±
15
±
5
±
18
2.8
±
5
±
15
2.8
±
5
±
15
2.8
±
5
±
15
2.8
58
AD642JH
58
AD642KH
58
AD642LH
58
AD642SH
笔记
1
输入失调电压规格在5分钟运行在T后保证
A
= +25°C.
2
偏置电流规格在5分钟运行在T后,保证在最大的两个输入
A
= + 25°C 。对于较高的温度,电流倍增器
每隔10℃。
3
匹配被定义为两个放大器的参数之间疗法的差异。
4
定义为输入端之间的最大安全电压,使得既不超过
±
10伏地面。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
如图规格
粗体
所有生产经营单位在最后的电气测试进行测试。结果,从这些测试被用来计算出射的质量水平。所有分
和最大规格有保证,但只有那些以粗体显示的所有生产经营单位进行了测试。
外形尺寸
尺寸以英寸(毫米)所示。
金属化照相
联系工厂最新的尺寸。
尺寸以英寸(毫米)所示。
TO-99
基准面
0.185 (4.70)
0.165 (4.19)
0.050
(1.27)
最大
0.750 (19.05)
0.500 (12.70)
0.250 (6.35)
0.100
(2.54)
BSC
5
0.160 (4.06)
0.110 (2.79)
6
7
0.045 (1.14)
0.027 (0.69)
0.335 (8.51)
0.305 (7.75)
0.370 (9.40)
0.335 (8.51)
4
0.200
(5.08)
BSC
3
2
0.100
(2.54)
BSC
1
8
0.040 ( 1.02 ) MAX
0.045 (1.14)
0.010 (0.25)
0.019 (0.48)
0.016 (0.41)
0.021 (0.53)
0.016 (0.41)
0.034 (0.86)
0.027 (0.69)
45
°
BSC
BASE &飞机座位
–2–
第0版
典型特征 - AD642
AD642
图1.输入电压范围
- 电源电压
图2.输出电压摆幅与
电源电压
图3.输出电压摆幅
和负载电阻
图4.静态电流 -
电源电压
图5.输入偏置电流
- 电源电压
图6.输入偏置电流
与温度的关系
图7.输入偏置电流
与巨细胞病毒
图8.改变偏移
与预热时间
图9.开环与
温度
图10.开环
频率响应
第0版
图11.开环电压
增益与电源电压
–3–
图12.电源抑制
与频率的关系
AD642
图13.共模抑制
比与频率的关系
图14.大信号频率
响应
图15.输出摆幅与误差与
输出建立时间(电路
图23)
图16.总谐波失真
与频率的关系
图17.输入噪声电压
谱密度
图18.总噪声与源
阻抗
一。单位增益跟随
B 。跟随与增益= 10
图19. T·H D.测试电路
5V
2µs
50mV
1µs
图20.串扰测试电路
图21A 。单位增益跟随
脉冲响应(大信号)
图21B 。单位增益跟随脉冲
响应(小信号)
5V
2µs
图21C 。单位增益跟随
50mV
1µs
图22A 。单位增益逆变器
图22b 。单位增益逆变器
脉冲响应(大信号)
图22C 。单位增益逆变器
脉冲响应(小信号)
–4–
第0版
AD642
图23.建立时间测试电路
快速建立时间( 8
µs
至0.01%为20 V π-π步骤) ,低功耗
和低失调电压使AD642的一个很好的选择
作为一个输出放大器,电流输出D / A转换器使用
如AD7541 。
1mV
10V
5µs
图26.精密FET输入仪表放大器
V
错误
1mV/DIV
输入10V / DIV
的CMOS DAC的输出阻抗与所述数字变化
字从而改变放大器电路的噪声。这种效应
将引起非线性,其大小依赖于
偏置放大器的电压。与修剪AD642K
偏移量将最小化的效果。肖特基保护二极管
推荐用于许多老CMOS DAC的不
使用AD642时必需的。
图24.沉降特性详细介绍
图24的示波器照片的上部迹
示出了AD642的沉降特性。而下方的轨迹
表示输入到图23的AD642一直
设计用于快速建立至0.01% ,但是,反馈康波
堂费,电路设计和电路设计一定要仔细
考虑到获得最佳的沉积时间。
图27A 。 AD642用作DAC输出放大器
图25. 0.1 Hz至10 Hz二阶带通滤波器,
最平坦
图27A示出了AD7541 12位的数字 - 模拟
转换器连接的双极性工作。由于数字
输入可以接受双极号码和V
REF
可以接受
双极性模拟输入,该电路可以执行一个四象限
乘法。
10V
V REF IN, 2 0 V P -p , 3 3 ķ ħ ž
1 0 V / D IV V ê - [R T,
5 μ S / D IV H 2 O ř IZ 。
低频(的1 / f )噪声具有功率谱是
与频率成反比。通常,这种噪音是不是
高于10赫兹重要的,但它可以是低频重要
昆西 - 高增益应用。
在AD642的低噪声特性使它非常适合的1 / f
噪声检测电路。图25的电路是一个0.1赫兹到
10赫兹的带通滤波器的二阶滤波器的特性。
在图26所示的电路使用了两个AD642s到
构建一个仪表放大器,具有低输入电流
( 35 pA的最大值) ,高线性度和低失调电压和失调
电压漂移。在AD644可被取代以增加
速度,但AD642的高开环增益保持
更好的线性度为1的增益范围为1000放大器A1是
对于低输入偏移电压的AD642L (250
µV
max)和低
输入失调电压漂移在高增益,因为匹配和
跟踪是用于均衡输入级非常重要的。
放大器A2有两个不相关的功能,输出放大器
活跃​​数据守卫驱动器,并且不需要密切匹配 -
部分之间荷兰国际集团;因而它可以是AD642J 。
第0版
–5–
5V
5µs
V OUT
5 V / D IV V ê - [R T,
5 μ S / D IV H 2 O ř IZ 。
性S E牛逼T L IN克叔IM E: 1 0 μ式T Ø
0 0.0 1 % 0:N 2 0 V S T ê P
图27B 。电压输出DAC沉降特性
上面的照片显示了电路图27a的输出。
上部迹线表示基准输入端,和底
跟踪显示输出电压为所有的人对数字输入
该DAC 。在反馈电阻上的47 pF电容
用于补偿DAC的输出电容,和150 pF的
负载电容的作用是减小输出毛刺。
对数放大器或对数比放大器的应用程序很有用
系统蒸发散,需要大范围的模拟输入数据的压缩,
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