a
特点
低功耗替代的Burr-Brown
OPA - 111 , OPA- 121运算放大器
低噪音
2.5伏峰 - 峰值最大值, 0.1赫兹到10赫兹
11纳伏/ √Hz的最大值为10千赫兹
0.6 FA / √Hz的在1 kHz
高直流精度
250 V最大失调电压
3 V / C最大漂移
1 pA的最大输入偏置电流
低功耗:1.5 mA(最大值)电源电流
应用
低噪声前置放大器的光电二极管
CT扫描仪
精密L-到电压转换器
低功耗,低噪声
精密FET运算放大器
AD795
连接图
8引脚SOIC ( RN )封装
NC 1
-IN 2
+ IN 3
–V
S
4
8 NC
7 +V
S
6输出
5 NC
AD795
NC =无连接
产品说明
该AD795是一款低噪声,精密, FET输入运算
放大器。它提供了低电压噪声和低失调漂移
一个双极性输入运算放大器和一个非常低的偏置电流的
FET输入设备。 10
14
W
共模阻抗
确保了输入偏置电流基本上不受
共模电压和电源电压的变化。
该AD795同时具有出色的直流性能和瓜拉尼
开球和测试的最大输入电压噪声。酒店设有1 pA的
最大输入偏置电流及250
mV
最大偏移电压
年龄,随着最大1.5毫安的低电源电流。
电压噪声谱密度 - 纳伏/ √Hz的
此外, AD795有保证的低输入噪声
2.5
mV
P-P ( 0.1 Hz至10 Hz )和11纳伏/ √Hz的噪声最大
在10kHz的水平。该AD795具有完全指定和测试
只有3输入偏移电压漂移
毫伏/°C的
马克斯。
该AD795是许多高输入阻抗,低噪声有用
应用程序。该AD795J和AD795K的额定的
商业级温度范围为0 ° C至+ 70°C 。
该AD795采用8引脚SOIC封装。
1k
50
样本量= 570
40
100
百分比单位数
30
10
20
10
1
10
100
1k
频率 - 赫兹
10k
0
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
输入失调电压漂移 -
毫伏/°C的
AD795电压噪声谱密度
平均输入失调电压漂移典型分布
版本B
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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: 781 / 329-4700
www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 2002年
AD795
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
偏置电流规格都保证在最大的两个输入5分钟后运行在T
A
= + 25°C 。对于较高的温度,电流加倍,每10 ℃。
3
增益= -1 ,R 1 = 10千瓦。
4
定义为所需的放大器的输出,以除去从放大器的输入为50%的过载后返回到正常操作的时间。
5
定义为,使得既不输入超过输入端之间的最大连续电压
±
10伏地面。
所有的最小和最大规格有保证。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
绝对最大额定值
1
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
18 V
内部功耗
2
(@ T
A
= +25∞C)
SOIC封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 500毫瓦
输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
输出短路持续时间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。不定
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + V
S
和-V
S
存储温度范围( R) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°C
工作温度范围
AD795J 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0∞C至+ 70∞C
笔记
1
条件超过上述“绝对最大额定值”,可能会导致
永久损坏设备。这是一个额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其它条件的操作指示的
本规范的操作部分是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
2
8引脚小外形封装:
q
JA
= 155 ° C /瓦
订购指南
模型
AD795JR
温度范围
0 ° C至+ 70°C
封装选项*
RN-8
*N
=塑料微型DIP ; R = SOIC封装。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然AD795具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在受到高能静电放电设备。因此,对罗珀ESD
预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
版本B
–3–
AD795
1.00
10
–4
输入偏置电流 - 安培
0.95
10
–5
10
–6
10
–7
10
–8
10
–9
10
–10
10
–11
10
–12
10
–13
10
–14
–6
–I
IN
+I
IN
输入偏置电流 - pA的
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
–15
–10
–5
0
+5
+10
+15
共模电压 - 伏特
–5
4
3
–1
1
2
–4 –3 –2
0
差分输入电压 - 电压±
5
6
图7.输入偏置电流和共模电压
图8.输入偏置电流与差分输入电压
15
F = 1kHz时
电压噪声 - 纳伏/ √Hz的
100
1k
噪声带宽: 0.1到10Hz
电压噪声
电压噪声 -
mV
p-p
12.5
10
电流噪声 - 为fA / √Hz的
100
10
1.0
电流噪声
10
7.5
0.1
5
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
温度 -
°
C
0.01
140
1.0
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
源电阻 -
W
10
8
10
9
图9.电压和电流噪声谱密度与
温度
图10.输入电压噪声与源电阻
50
样本量= 344
40
百分比单位数
F = 0.1 10Hz的
电压噪声(折合到输入端) - 内华达州/ √Hz的
1k
100
30
20
10
10
1.0
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
频率 - 赫兹
0
0
1
2
0.1至10Hz输入电压噪声P-P -
mV
3
的输入电压噪声图11.典型分布
图12.输入电压噪声谱密度
版本B
–5–