a
特点
精湛的钳位特性
3 mV的钳位错误
1.5纳秒高速恢复
最小化非线性夹紧地区
240 MHz的钳位输入带宽
3.9 V钳位输入范围
宽带宽
AD8036
AD8037
小信号
240兆赫270兆赫
大信号( 4 V P-P ) 195兆赫190兆赫
良好的直流特性
2 mV的偏移
10 V / C漂移
超低失真,低噪声
-72 dBc的典型值@ 20兆赫
4.5纳伏/ √Hz的输入电压噪声
高速
转换速率1500 V / S
沉降10纳秒到0.1% ,为16 ns 0.01%
3 V至5 V电源供电
应用
ADC缓冲器
中频/射频信号处理
高品质成像
广播视频系统
视频放大器
全波整流器
产品说明
低失真,宽带宽
电压反馈型钳位放大器
AD8036/AD8037
功能框图
8引脚塑料DIP (N ) , CERDIP (Q )
和SO封装
NC
- 输入
+输入
–V
S
1
2
3
4
( TOP VIEW )
NC =无连接
AD8036/
AD8037
8
7
6
5
V
H
+V
S
产量
V
L
和大信号带宽以及超低失真。该
AD8036实现-66 dBc的,在20兆赫和240兆赫小型
信号和195 MHz的大信号带宽。在AD8036和
AD8037的距离在1.5 ns的2倍钳位过恢复。
这些理想特征使AD8036 / AD8037的
驾驶及缓冲闪光灯和高分辨率ADC 。
除了传统的输出钳位放大器应用中,
输入钳位架构还支持钳位电平作为额外
tional输入到放大器。这样,在除静态直流
钳位电平,速度信号高达240 MHz的可应用
向夹紧销。钳位值也可以被设置为任意
的输出电压范围内的值,条件是V
H
较大
即V
L
。由于这些钳位特性使AD8036和
AD8037能用在非传统应用,如用于
全波整流器,一个脉冲发生器或振幅调制
器。这些新的应用是一些仅仅是示例
不同的应用程序可以被设计为具有输入钳位。
该AD8036提供的芯片,工业级(-40 ° C至+ 85°C )
和军用(-55 ° C至+ 125 ° C)封装温度范围
在工业的AD8037 。工业版本可供选择
塑料DIP和SOIC ; MIL版本的包装在陶瓷浸渍。
4
AD8036
3
输出电压 - 伏特
2
1
0
V
L
= –1V
–1
–2
–3
V
L
= –2V
V
L
= –3V
V
H
= 3V
V
H
= 2V
V
H
= 1V
在AD8036和AD8037是宽带宽,低失真
钳位放大器。在AD8036为单位增益稳定。该
AD8037是稳定在2或更大的增益。这些设备AL-
低设计人员指定高(V
CH
)和低(Ⅴ
CL
)输出
钳位电压。输出信号将钳位在这些指定的
的水平。利用独特的正在申请专利的CLAMPIN 输入
钳位架构中, AD8036和AD8037提供10 × im-
证法钳位性能相比传统的输出
把夹紧装置。特别是,夹紧误差通常
3 mV或更小,失真在夹紧区域被最小化。
此产品可以用作经典运算放大器,或夹具上午
plifier其中高和低输出电压中指定的。
在AD8036和AD8037 ,它利用一个电压反馈AR-
民族形式,满足多种应用的需求而
以前依赖电流反馈型放大器。该
AD8036和AD8037具有异常快速,准确
脉冲响应( 16 ns至0.01 % ) ,极宽的小信号
CLAMPIN是ADI公司的商标。
–4
–4
–3
–2
–1
0
1
输入电压 - 伏特
2
3
4
REV 。一
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。
图1.钳位DC精度与输入电压
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
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 1999
AD8036/AD8037–SPECIFICATIONS
100
;
A = 1 ( AD8036 ) ; A = 2 ( AD8037 ) ,V ,V开,除非
(±V =
±5
V ; R =
电气特性
另有说明)
参数
动态性能
带宽(-3 dB)的
小信号
大信号
1
带宽为0.1 dB平坦度
压摆率,平均+/-
上升/下降时间
建立时间
到0.1%
至0.01%
谐波/噪声性能
二阶谐波失真
3次谐波失真
3阶截取
噪声系数
输入电压噪声
输入电流噪声
平均等效集成
输入噪声电压
微分增益误差( 3.58兆赫)
差分相位误差( 3.58兆赫)
相位非线性
CLAMP性能
钳位电压范围
2
夹具精度
钳非线性范围
3
钳位输入偏置电流(V
H
或V
L
)
钳位输入带宽( -3 dB)的
钳过冲
过载恢复
直流性能
4,
R
L
= 150
输入失调电压
5
失调电压漂移
输入偏置电流
T
民
–T
最大
输入失调电流
共模抑制比
开环增益
输入特性
输入阻抗
输入电容
输入共模电压范围
输出特性
输出电压范围,R
L
= 150
输出电流
输出电阻
短路电流
电源
工作范围
静态电流
电源抑制比
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
±
3.2
T
民
–T
最大
V
CM
=
±
2 V
V
OUT
=
±2.5
V
T
民
–T
最大
66
48
40
0.3
90
55
条件
S
负载
V
V
H
L
AD8036A
最小典型最大
AD8037A
最小典型最大
单位
V
OUT
≤
0.4 V P-P
150
8036, V
OUT
= 2.5 V P-P ; 8037 ,V
OUT
= 3.5 V P-P 160
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, R
F
= 140
;
8037, R
F
= 274
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
900
V
OUT
= 0.5 V步, 10-90 %
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 2 V步骤
V
OUT
= 2 V步骤
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
25 MHZ
R
S
= 50
1兆赫至200兆赫
1兆赫至200兆赫
0.1 MHz到200 MHz的
R
L
= 150
R
L
= 150
直流到100MHz
V
CH
或V
CL
2 ×高速,V
CH
= +2 V, V
CL
= –2 V
T
民
–T
最大
8036, V
H,L
=
±1
V; 8037, V
H,L
=
±
0.5 V
T
民
–T
最大
V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速,V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速
±
3.3
240
195
130
1200
1.4
2.6
10
16
–59
–66
–68
–72
+46
18
6.7
2.2
95
0.05
0.02
1.1
±
3.9
±
3
100
±
40
–52
–59
–61
–65
200
160
270
190
兆赫
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
ns
ns
–45
–65
–63
–73
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
dB
nV√Hz
pA√Hz
V
RMS
%
度
度
V
mV
mV
mV
A
A
兆赫
%
ns
mV
mV
μV/°C
A
A
A
A
dB
dB
dB
k
pF
V
V
mA
mA
V
mA
mA
d
B
130
1100 1500
1.2
2.2
10
16
–52
–72
–70
–80
+41
14
4.5
2.1
60
0.02
0.02
1.1
0.09
0.04
0.04
0.04
±
10
±
20
±
60
±
80
5
150
240
1
1.5
2
±
3.3
±
3.9
±
3
±
10
±
20
100
±
50
±
70
±
90
180 270
1
5
1.3
2
±
10
3
0.1
70
54
46
90
60
7
10
9
15
3
5
T
民
–T
最大
±
10
4
7
11
10
15
3
5
500
1.2
±
2.5
±
3.9
70
0.3
240
±
5.0
20.5
60
±
6.0
21.5
25
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
3.0
±
5.0
±
6.0
18.5 19.5
24
56
66
±
3.0
50
笔记
1
见最大额定值和数据表的操作部分理论。
2
见最大额定值。
3
非线性被定义为一组输入钳位电压之间的电压增量(Ⅴ
H
或V
L
)和电压在其V
OUT
开始从V偏离
IN
(参见图73)。
4
测量是在
V
= 50.
5
测得的相对于反相输入端。
具体
ations如有更改,恕不另行通知。
–2–
REV 。一
AD8036/AD8037
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12.6 V
电压摆幅
×
带宽积。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 350 V- MHz的
|V
H
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 6.3 V
|V
L
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 6.3 V
内部功耗
2
塑料DIP封装(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
小外形封装( SO ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.2 V
输出短路持续时间
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。观察功率降额曲线
存储温度范围N,R 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°C
工作温度范围( A级) 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
铅温度范围(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
笔记
1
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的任何其他条件,在操作说明
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
特定网络阳离子的设备在自由空气中:
8引脚塑料DIP :
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC :
θ
JA
= 155 ° C / W
8引脚CERDIP :
θ
JA
= 110 ° C / W 。
这可以安全地耗散由这些描述的最大功率
恶习是由结温的升高情况。
最大安全结温为塑料封装
迟来的设备是由玻璃化转变温度测定
塑胶,约+ 150°C 。超过此限制的温
porarily可能会导致性能参数的转变因
变化中的应力施加在管芯的封装。超逾
长时间荷兰国际集团为+ 175 ℃的结温
导致器件故障。
而AD8036和AD8037的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该马克西
妈妈结温( + 150 ° C)下不超过全部
条件。为确保正确的操作,有必要转播
所服务的最大功率降额曲线。
2.0
最大功耗 - 沃茨
8引脚塑料DIP
包
T
J
= +150 C
1.5
1.0
金属化PHOTO
尺寸以英寸(毫米)所示。
连接基板-V
S
.
In
V
H
8
+V
S
7
0.5
8引脚SOIC
包
2
0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60
环境温度 - C
0.046
(1.17)
70
80 90
6
OUT
图2.剧情的最大功率耗散主场迎战
温度
订购指南
3
4
5
8036
AD8036
+V
S
7
模型
AD8036AN
AD8036AR
AD8036AR-REEL
AD8036AR-REEL7
AD8036ACHIPS
AD8036-EB
5962-9559701MPA
AD8037AN
AD8037AR
AD8037AR-REEL
AD8037AR-REEL7
AD8037ACHIPS
AD8037-EB
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
包
描述
包
选项
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
In
2
V
H
8
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
-55 ° C至+ 125°C CERDIP
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
Q-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
0.046
(1.17)
6
OUT
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
3
4
5
8037
AD8037
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
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。
虽然这些器件具有专有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,适当的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
REV 。一
–3–
a
特点
精湛的钳位特性
3 mV的钳位错误
1.5纳秒高速恢复
最小化非线性夹紧地区
240 MHz的钳位输入带宽
3.9 V钳位输入范围
宽带宽
AD8036
AD8037
小信号
240兆赫270兆赫
大信号( 4 V P-P ) 195兆赫190兆赫
良好的直流特性
2 mV的偏移
10 V / C漂移
超低失真,低噪声
-72 dBc的典型值@ 20兆赫
4.5纳伏/ √Hz的输入电压噪声
高速
转换速率1500 V / S
沉降10纳秒到0.1% ,为16 ns 0.01%
3 V至5 V电源供电
应用
ADC缓冲器
中频/射频信号处理
高品质成像
广播视频系统
视频放大器
全波整流器
产品说明
低失真,宽带宽
电压反馈型钳位放大器
AD8036/AD8037
功能框图
8引脚塑料DIP (N ) , CERDIP (Q )
和SO封装
NC
- 输入
+输入
–V
S
1
2
3
4
( TOP VIEW )
NC =无连接
AD8036/
AD8037
8
7
6
5
V
H
+V
S
产量
V
L
大信号带宽以及超低失真。在AD8036
达到-66 dBc的,在20兆赫和240兆赫的小信号和
195 MHz的大信号带宽。在AD8036和AD8037的
从2倍钳位过在1.5 ns的恢复。这些character-
istics位置AD8036 / AD8037的理想驱动,以及
缓冲闪光灯和高分辨率ADC 。
除了传统的输出钳位放大器应用中,
输入钳位架构还支持钳位电平作为额外
tional输入到放大器。这样,在除静态直流
钳位电平,速度信号高达240 MHz的可应用
向夹紧销。钳位值也可以被设置为任意值
内的输出电压范围设置使V
H
更大的
V
L
。由于这些钳位特性使AD8036和AD8037
可以在非传统的应用,如一个全波被使用
整流器,脉冲发生器或振幅调制器。这些
新的应用是一些不同的只是例子
应用程序可以被设计为具有输入钳位。
该AD8036提供的芯片,工业级(-40 ° C至+ 85°C )
和军用(-55 ° C至+ 125 ° C)封装温度范围
在工业的AD8037 。工业版本可供选择
塑料DIP和SOIC ; MIL版本的包装在陶瓷浸渍。
4
AD8036
3
输出电压 - 伏特
2
1
0
V
L
= –1V
–1
–2
–3
V
L
= –2V
V
L
= –3V
V
H
= 3V
V
H
= 2V
V
H
= 1V
在AD8036和AD8037是宽带宽,低失真
钳位放大器。在AD8036为单位增益稳定。该
AD8037是稳定在2或更大的增益。这些设备
允许设计人员指定高(V
CH
)和低(Ⅴ
CL
)输出
钳位电压。输出信号将钳位在这些指定的
的水平。利用独特的正在申请专利的CLAMPIN 输入
钳位架构中, AD8036和AD8037提供10 ×
提高钳位性能相比传统
输出钳位器件。特别是,夹紧误差通常
3 mV或更小,失真在夹紧区域被最小化。
此产品可以用作经典运算放大器,或夹钳
放大器它指定了高和低输出电压。
在AD8036和AD8037 ,它利用一个电压反馈
体系结构,满足多种应用的需求而
以前依赖电流反馈型放大器。在AD8036
和AD8037具有异常快速且精确的脉冲
回应( 16 ns至0.01 % ) ,极宽的小信号和
CLAMPIN是ADI公司的商标。
–4
–4
–3
–2
–1
0
1
输入电压 - 伏特
2
3
4
版本B
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。
图1.钳位DC精度与输入电压
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
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 2000
AD8036/AD8037–SPECIFICATIONS
= 100
(V = 5 V ; R
电气特性
另有说明)
参数
动态性能
带宽(-3 dB)的
小信号
大信号
1
带宽为0.1 dB平坦度
压摆率,平均+/-
上升/下降时间
建立时间
到0.1%
至0.01%
谐波/噪声性能
二阶谐波失真
3次谐波失真
3阶截取
噪声系数
输入电压噪声
输入电流噪声
平均等效集成
输入噪声电压
微分增益误差( 3.58兆赫)
差分相位误差( 3.58兆赫)
相位非线性
CLAMP性能
钳位电压范围
2
夹具精度
钳非线性范围
3
钳位输入偏置电流(V
H
或V
L
)
钳位输入带宽( -3 dB)的
钳过冲
过载恢复
直流性能
4
, R
L
= 150
输入失调电压
5
失调电压漂移
输入偏置电流
T
民
–T
最大
输入失调电流
共模抑制比
开环增益
输入特性
输入阻抗
输入电容
输入共模电压范围
输出特性
输出电压范围,R
L
= 150
输出电流
输出电阻
短路电流
电源
工作范围
静态电流
电源抑制比
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
V
CM
=
±
2 V
V
OUT
=
±
2.5 V
T
民
–T
最大
条件
S
负载
; A
V
= 1 ( AD8036 ) ;一
V
= 2 ( AD8037 ) ,V
H
, V
L
开放的,除非
AD8036A
最小典型最大
AD8037A
最小典型最大
单位
150
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, V
OUT
= 2.5 V P-P ; 8037 ,V
OUT
= 3.5 V P-P 160
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, R
F
= 140
;
8037, R
F
= 274
900
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 0.5 V步, 10-90 %
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 2 V步骤
V
OUT
= 2 V步骤
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
25 MHZ
R
S
= 50
1兆赫至200兆赫
1兆赫至200兆赫
0.1 MHz到200 MHz的
R
L
= 150
R
L
= 150
直流到100MHz
V
CH
或V
CL
2 ×高速,V
CH
= +2 V, V
CL
= –2 V
T
民
–T
最大
8036, V
H,L
=
±
1 V; 8037, V
H,L
=
±
0.5 V
T
民
–T
最大
V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速,V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速
±
3.3
240
195
130
1200
1.4
2.6
10
16
–59
–66
–68
–72
46
18
6.7
2.2
95
0.05
0.02
1.1
±
3.9
±
3
100
±
40
–52
–59
–61
–65
200
160
270
190
兆赫
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
ns
ns
–45
–65
–63
–73
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
dB
nV√Hz
pA√Hz
V
RMS
%
度
度
V
mV
mV
mV
A
A
兆赫
%
ns
mV
mV
μV/°C
A
A
A
A
dB
dB
dB
k
pF
V
V
mA
mA
V
mA
mA
d
B
130
1100 1500
1.2
2.2
10
16
–52
–72
–70
–80
41
14
4.5
2.1
60
0.02
0.02
1.1
0.09
0.04
0.04
0.04
±
10
±
20
±
60
±
80
5
150
240
1
1.5
2
±
3.3
±
3.9
±
3
±
10
±
20
100
±
50
±
70
±
90
180 270
1
5
1.3
2
±
10
3
0.1
70
54
46
90
60
7
10
9
15
3
5
T
民
–T
最大
±
10
4
0.3
66
48
40
90
55
7
11
10
15
3
5
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
5.0
20.5
60
±
6.0
21.5
25
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
3.0
±
5.0
±
6.0
18.5 19.5
24
56
66
±
3.0
50
笔记
1
见最大额定值和数据表的操作部分理论。
2
见最大额定值。
3
非线性被定义为一组输入钳位电压之间的电压增量(Ⅴ
H
或V
L
)和电压在其V
OUT
开始从V偏离
IN
(参见图73)。
4
测量是在
V
= 50.
5
测得的相对于反相输入端。
具体
ations如有更改,恕不另行通知。
–2–
版本B
AD8036/AD8037
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12.6 V
电压摆幅
×
带宽积。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 350 V- MHz的
|V
H
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≤
6.3 V
|V
L
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≤
6.3 V
内部功耗
2
塑料DIP封装(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
小外形封装( SO ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.2 V
输出短路持续时间
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。观察功率降额曲线
存储温度范围N,R 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°C
工作温度范围( A级) 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
铅温度范围(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
笔记
1
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的任何其他条件,在操作说明
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
特定网络阳离子的设备在自由空气中:
8引脚塑料DIP :
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC :
θ
JA
= 155 ° C / W
8引脚CERDIP :
θ
JA
= 110 ° C / W 。
这可以安全地耗散由这些最大功率
设备是由结温的升高情况。
封装的最大安全结温为塑料
设备是通过的玻璃化转变温度测定
塑料,约150°C 。暂时超过这一限额
可能会导致性能参数的转变,由于改变
在应力作用在管芯的封装。超额
的175℃下进行较长时间的结温度可以
导致器件故障。
而AD8036和AD8037的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该马克西
妈妈结温( 150 ℃)下不超过全部
条件。以确保正确的操作,需要观察
最大功率降额曲线。
2.0
最大功耗 - 沃茨
8引脚塑料DIP
包
T
J
= +150 C
1.5
1.0
金属化PHOTO
尺寸以英寸(毫米)所示。
连接基板-V
S
.
In
V
H
8
+V
S
7
0.5
8引脚SOIC
包
2
0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60
环境温度 - C
0.046
(1.17)
70
80 90
6
OUT
图2.剧情的最大功率耗散主场迎战
温度
订购指南
3
4
5
8036
AD8036
+V
S
7
模型
AD8036AN
AD8036AR
AD8036AR-REEL
AD8036AR-REEL7
AD8036ACHIPS
AD8036-EB
5962-9559701MPA
AD8037AN
AD8037AR
AD8037AR-REEL
AD8037AR-REEL7
AD8037ACHIPS
AD8037-EB
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
包
描述
包
选项
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
In
2
V
H
8
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
-55 ° C至+ 125°C CERDIP
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
Q-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
0.046
(1.17)
6
OUT
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
3
4
5
8037
AD8037
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
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
在AD8036 / AD8037具有专用ESD保护电路,可能会导致永久性损坏
上经受高能量静电放电设备。因此,适当的ESD防范措施
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–
a
特点
精湛的钳位特性
3 mV的钳位错误
1.5纳秒高速恢复
最小化非线性夹紧地区
240 MHz的钳位输入带宽
3.9 V钳位输入范围
宽带宽
AD8036
AD8037
小信号
240兆赫270兆赫
大信号( 4 V P-P ) 195兆赫190兆赫
良好的直流特性
2 mV的偏移
10 V / C漂移
超低失真,低噪声
-72 dBc的典型值@ 20兆赫
4.5纳伏/ √Hz的输入电压噪声
高速
转换速率1500 V / S
沉降10纳秒到0.1% ,为16 ns 0.01%
3 V至5 V电源供电
应用
ADC缓冲器
中频/射频信号处理
高品质成像
广播视频系统
视频放大器
全波整流器
产品说明
低失真,宽带宽
电压反馈型钳位放大器
AD8036/AD8037
功能框图
8引脚塑料DIP (N ) , CERDIP (Q )
和SO封装
NC
- 输入
+输入
–V
S
1
2
3
4
( TOP VIEW )
NC =无连接
AD8036/
AD8037
8
7
6
5
V
H
+V
S
产量
V
L
大信号带宽以及超低失真。在AD8036
达到-66 dBc的,在20兆赫和240兆赫的小信号和
195 MHz的大信号带宽。在AD8036和AD8037的
从2倍钳位过在1.5 ns的恢复。这些character-
istics位置AD8036 / AD8037的理想驱动,以及
缓冲闪光灯和高分辨率ADC 。
除了传统的输出钳位放大器应用中,
输入钳位架构还支持钳位电平作为额外
tional输入到放大器。这样,在除静态直流
钳位电平,速度信号高达240 MHz的可应用
向夹紧销。钳位值也可以被设置为任意值
内的输出电压范围设置使V
H
更大的
V
L
。由于这些钳位特性使AD8036和AD8037
可以在非传统的应用,如一个全波被使用
整流器,脉冲发生器或振幅调制器。这些
新的应用是一些不同的只是例子
应用程序可以被设计为具有输入钳位。
该AD8036提供的芯片,工业级(-40 ° C至+ 85°C )
和军用(-55 ° C至+ 125 ° C)封装温度范围
在工业的AD8037 。工业版本可供选择
塑料DIP和SOIC ; MIL版本的包装在陶瓷浸渍。
4
AD8036
3
输出电压 - 伏特
2
1
0
V
L
= –1V
–1
–2
–3
V
L
= –2V
V
L
= –3V
V
H
= 3V
V
H
= 2V
V
H
= 1V
在AD8036和AD8037是宽带宽,低失真
钳位放大器。在AD8036为单位增益稳定。该
AD8037是稳定在2或更大的增益。这些设备
允许设计人员指定高(V
CH
)和低(Ⅴ
CL
)输出
钳位电压。输出信号将钳位在这些指定的
的水平。利用独特的正在申请专利的CLAMPIN 输入
钳位架构中, AD8036和AD8037提供10 ×
提高钳位性能相比传统
输出钳位器件。特别是,夹紧误差通常
3 mV或更小,失真在夹紧区域被最小化。
此产品可以用作经典运算放大器,或夹钳
放大器它指定了高和低输出电压。
在AD8036和AD8037 ,它利用一个电压反馈
体系结构,满足多种应用的需求而
以前依赖电流反馈型放大器。在AD8036
和AD8037具有异常快速且精确的脉冲
回应( 16 ns至0.01 % ) ,极宽的小信号和
CLAMPIN是ADI公司的商标。
–4
–4
–3
–2
–1
0
1
输入电压 - 伏特
2
3
4
版本B
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。
图1.钳位DC精度与输入电压
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
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 2000
重要链接了
AD8036_8037*
最后内容更新2013年8月19日上午02时20分
文档
AN- 649 :
采用ADI有源滤波器设计工具
AN- 581 :
偏置和去耦运算放大器的单电源
应用
AN- 402 :
取代输出钳位运算放大器,具有输入钳位
安培
AN- 417 :
快速轨至轨运算放大器简化设计
在低压高速系统的限制
MT- 060 :
选择之间的电压反馈和电流反馈
运算放大器
MT- 059 :
补偿输入电容对VFB的影响
和CFB运算放大器用于电流到电压转换器
MT- 058 :
在VFB和CFB运算放大器的影响反馈电容
MT- 056 :
高速电压反馈运算放大器
MT- 053 :
运算放大器失真: HD , THD , THD + N , IMD , SFDR , MTPR
MT- 052 :
运算放大器的噪声系数:不要被误导
MT- 050 :
运算放大器总输出噪声计算二阶
系统
MT- 049 :
运算放大器总输出噪声计算单刀
系统
MT- 048 :
运算放大器噪声关系: 1 / f噪声, RMS噪声,并
等效噪声带宽
MT- 033 :
电压反馈运算放大器的增益和带宽
MT- 032 :
理想的电压反馈( VFB )运算放大器
对于选择高速运算放大器无压力的方法
UG- 460 :
评估板用于单路,高速运算
放大器( 8引脚SOIC )
对于AD8036
AD8036 :军事数据表
ADI公司警告不要滥用COTS集成电路
太空合格的零件清单
选择高速信号处理元件的超声
系统
对于AD8037
选择高速信号处理元件的超声
系统
参数化选型表
查找类似产品通过操作参数
高速放大器选型表
评估套件&符号&足迹
查看评估板和套件页面为AD8036
查看评估板和套件页面为AD8037
符号和PCB封装的AD8036
符号和PCB封装的AD8037
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与ADI公司技术支持团队和其他设计师
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1-800-262-5643
00800-266-822-82
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1800-419-0108
8-800-555-45-90
质量和可靠性
铅(Pb ) - 免费资料
设计工具,模型, DRIVERS &软件
dBm的/ dBu的/ DBV计算器
模拟滤波器向导2.0
功耗与模具温度
ADIsimOpAmp
运算放大器稳定性
AD8036AN SPICE宏模型版本B , SMR / ADI
样品&买入
AD8036
AD8037
查看价格&包装
索取评估板
索取样品检查库存&购买
查找当地经销商
*这页的动态由Analog Devices , Inc.的生成并插入此数据表。
注:此页面上的内容动态变化(标记为“重要链接” )不
构成的变化对产品数据表的版本号。
此内容可能被频繁修改。
本站由TCPDF ( www.tcpdf.org )
AD8036/AD8037–SPECIFICATIONS
= 100
(V = 5 V ; R
电气特性
另有说明)
参数
动态性能
带宽(-3 dB)的
小信号
大信号
1
带宽为0.1 dB平坦度
压摆率,平均+/-
上升/下降时间
建立时间
到0.1%
至0.01%
谐波/噪声性能
二阶谐波失真
3次谐波失真
3阶截取
噪声系数
输入电压噪声
输入电流噪声
平均等效集成
输入噪声电压
微分增益误差( 3.58兆赫)
差分相位误差( 3.58兆赫)
相位非线性
CLAMP性能
钳位电压范围
2
夹具精度
钳非线性范围
3
钳位输入偏置电流(V
H
或V
L
)
钳位输入带宽( -3 dB)的
钳过冲
过载恢复
直流性能
4
, R
L
= 150
输入失调电压
5
失调电压漂移
输入偏置电流
T
民
–T
最大
输入失调电流
共模抑制比
开环增益
输入特性
输入阻抗
输入电容
输入共模电压范围
输出特性
输出电压范围,R
L
= 150
输出电流
输出电阻
短路电流
电源
工作范围
静态电流
电源抑制比
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
V
CM
=
±
2 V
V
OUT
=
±
2.5 V
T
民
–T
最大
条件
S
负载
; A
V
= 1 ( AD8036 ) ;一
V
= 2 ( AD8037 ) ,V
H
, V
L
开放的,除非
AD8036A
最小典型最大
AD8037A
最小典型最大
单位
150
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, V
OUT
= 2.5 V P-P ; 8037 ,V
OUT
= 3.5 V P-P 160
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, R
F
= 140
;
8037, R
F
= 274
900
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 0.5 V步, 10-90 %
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 2 V步骤
V
OUT
= 2 V步骤
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
25 MHZ
R
S
= 50
1兆赫至200兆赫
1兆赫至200兆赫
0.1 MHz到200 MHz的
R
L
= 150
R
L
= 150
直流到100MHz
V
CH
或V
CL
2 ×高速,V
CH
= +2 V, V
CL
= –2 V
T
民
–T
最大
8036, V
H,L
=
±
1 V; 8037, V
H,L
=
±
0.5 V
T
民
–T
最大
V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速,V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速
±
3.3
240
195
130
1200
1.4
2.6
10
16
–59
–66
–68
–72
46
18
6.7
2.2
95
0.05
0.02
1.1
±
3.9
±
3
100
±
40
–52
–59
–61
–65
200
160
270
190
兆赫
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
ns
ns
–45
–65
–63
–73
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
dB
nV√Hz
pA√Hz
V
RMS
%
度
度
V
mV
mV
mV
A
A
兆赫
%
ns
mV
mV
μV/°C
A
A
A
A
dB
dB
dB
k
pF
V
V
mA
mA
V
mA
mA
d
B
130
1100 1500
1.2
2.2
10
16
–52
–72
–70
–80
41
14
4.5
2.1
60
0.02
0.02
1.1
0.09
0.04
0.04
0.04
±
10
±
20
±
60
±
80
5
150
240
1
1.5
2
±
3.3
±
3.9
±
3
±
10
±
20
100
±
50
±
70
±
90
180 270
1
5
1.3
2
±
10
3
0.1
70
54
46
90
60
7
10
9
15
3
5
T
民
–T
最大
±
10
4
0.3
66
48
40
90
55
7
11
10
15
3
5
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
5.0
20.5
60
±
6.0
21.5
25
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
3.0
±
5.0
±
6.0
18.5 19.5
24
56
66
±
3.0
50
笔记
1
见最大额定值和数据表的操作部分理论。
2
见最大额定值。
3
非线性被定义为一组输入钳位电压之间的电压增量(Ⅴ
H
或V
L
)和电压在其V
OUT
开始从V偏离
IN
(参见图73)。
4
测量是在
V
= 50.
5
测得的相对于反相输入端。
具体
ations如有更改,恕不另行通知。
–2–
版本B
AD8036/AD8037
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12.6 V
电压摆幅
×
带宽积。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 350 V- MHz的
|V
H
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≤
6.3 V
|V
L
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≤
6.3 V
内部功耗
2
塑料DIP封装(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
小外形封装( SO ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.2 V
输出短路持续时间
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。观察功率降额曲线
存储温度范围N,R 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°C
工作温度范围( A级) 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
铅温度范围(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
笔记
1
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的任何其他条件,在操作说明
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
特定网络阳离子的设备在自由空气中:
8引脚塑料DIP :
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC :
θ
JA
= 155 ° C / W
8引脚CERDIP :
θ
JA
= 110 ° C / W 。
这可以安全地耗散由这些最大功率
设备是由结温的升高情况。
封装的最大安全结温为塑料
设备是通过的玻璃化转变温度测定
塑料,约150°C 。暂时超过这一限额
可能会导致性能参数的转变,由于改变
在应力作用在管芯的封装。超额
的175℃下进行较长时间的结温度可以
导致器件故障。
而AD8036和AD8037的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该马克西
妈妈结温( 150 ℃)下不超过全部
条件。以确保正确的操作,需要观察
最大功率降额曲线。
2.0
最大功耗 - 沃茨
8引脚塑料DIP
包
T
J
= +150 C
1.5
1.0
金属化PHOTO
尺寸以英寸(毫米)所示。
连接基板-V
S
.
In
V
H
8
+V
S
7
0.5
8引脚SOIC
包
2
0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60
环境温度 - C
0.046
(1.17)
70
80 90
6
OUT
图2.剧情的最大功率耗散主场迎战
温度
订购指南
3
4
5
8036
AD8036
+V
S
7
模型
AD8036AN
AD8036AR
AD8036AR-REEL
AD8036AR-REEL7
AD8036ACHIPS
AD8036-EB
5962-9559701MPA
AD8037AN
AD8037AR
AD8037AR-REEL
AD8037AR-REEL7
AD8037ACHIPS
AD8037-EB
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
包
描述
包
选项
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
In
2
V
H
8
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
-55 ° C至+ 125°C CERDIP
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
Q-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
0.046
(1.17)
6
OUT
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
3
4
5
8037
AD8037
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
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
在AD8036 / AD8037具有专用ESD保护电路,可能会导致永久性损坏
上经受高能量静电放电设备。因此,适当的ESD防范措施
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–
a
特点
精湛的钳位特性
3 mV的钳位错误
1.5纳秒高速恢复
最小化非线性夹紧地区
240 MHz的钳位输入带宽
3.9 V钳位输入范围
宽带宽
AD8036
AD8037
小信号
240兆赫270兆赫
大信号( 4 V P-P ) 195兆赫190兆赫
良好的直流特性
2 mV的偏移
10 V / C漂移
超低失真,低噪声
-72 dBc的典型值@ 20兆赫
4.5纳伏/ √Hz的输入电压噪声
高速
转换速率1500 V / S
沉降10纳秒到0.1% ,为16 ns 0.01%
3 V至5 V电源供电
应用
ADC缓冲器
中频/射频信号处理
高品质成像
广播视频系统
视频放大器
全波整流器
产品说明
低失真,宽带宽
电压反馈型钳位放大器
AD8036/AD8037
功能框图
8引脚塑料DIP (N ) , CERDIP (Q )
和SO封装
NC
- 输入
+输入
–V
S
1
2
3
4
( TOP VIEW )
NC =无连接
AD8036/
AD8037
8
7
6
5
V
H
+V
S
产量
V
L
大信号带宽以及超低失真。在AD8036
达到-66 dBc的,在20兆赫和240兆赫的小信号和
195 MHz的大信号带宽。在AD8036和AD8037的
从2倍钳位过在1.5 ns的恢复。这些character-
istics位置AD8036 / AD8037的理想驱动,以及
缓冲闪光灯和高分辨率ADC 。
除了传统的输出钳位放大器应用中,
输入钳位架构还支持钳位电平作为额外
tional输入到放大器。这样,在除静态直流
钳位电平,速度信号高达240 MHz的可应用
向夹紧销。钳位值也可以被设置为任意值
内的输出电压范围设置使V
H
更大的
V
L
。由于这些钳位特性使AD8036和AD8037
可以在非传统的应用,如一个全波被使用
整流器,脉冲发生器或振幅调制器。这些
新的应用是一些不同的只是例子
应用程序可以被设计为具有输入钳位。
该AD8036提供的芯片,工业级(-40 ° C至+ 85°C )
和军用(-55 ° C至+ 125 ° C)封装温度范围
在工业的AD8037 。工业版本可供选择
塑料DIP和SOIC ; MIL版本的包装在陶瓷浸渍。
4
AD8036
3
输出电压 - 伏特
2
1
0
V
L
= –1V
–1
–2
–3
V
L
= –2V
V
L
= –3V
V
H
= 3V
V
H
= 2V
V
H
= 1V
在AD8036和AD8037是宽带宽,低失真
钳位放大器。在AD8036为单位增益稳定。该
AD8037是稳定在2或更大的增益。这些设备
允许设计人员指定高(V
CH
)和低(Ⅴ
CL
)输出
钳位电压。输出信号将钳位在这些指定的
的水平。利用独特的正在申请专利的CLAMPIN 输入
钳位架构中, AD8036和AD8037提供10 ×
提高钳位性能相比传统
输出钳位器件。特别是,夹紧误差通常
3 mV或更小,失真在夹紧区域被最小化。
此产品可以用作经典运算放大器,或夹钳
放大器它指定了高和低输出电压。
在AD8036和AD8037 ,它利用一个电压反馈
体系结构,满足多种应用的需求而
以前依赖电流反馈型放大器。在AD8036
和AD8037具有异常快速且精确的脉冲
回应( 16 ns至0.01 % ) ,极宽的小信号和
CLAMPIN是ADI公司的商标。
–4
–4
–3
–2
–1
0
1
输入电压 - 伏特
2
3
4
版本B
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。
图1.钳位DC精度与输入电压
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
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 2000
重要链接了
AD8036_8037*
最后内容更新2013年8月19日上午02时20分
文档
AN- 649 :
采用ADI有源滤波器设计工具
AN- 581 :
偏置和去耦运算放大器的单电源
应用
AN- 402 :
取代输出钳位运算放大器,具有输入钳位
安培
AN- 417 :
快速轨至轨运算放大器简化设计
在低压高速系统的限制
MT- 060 :
选择之间的电压反馈和电流反馈
运算放大器
MT- 059 :
补偿输入电容对VFB的影响
和CFB运算放大器用于电流到电压转换器
MT- 058 :
在VFB和CFB运算放大器的影响反馈电容
MT- 056 :
高速电压反馈运算放大器
MT- 053 :
运算放大器失真: HD , THD , THD + N , IMD , SFDR , MTPR
MT- 052 :
运算放大器的噪声系数:不要被误导
MT- 050 :
运算放大器总输出噪声计算二阶
系统
MT- 049 :
运算放大器总输出噪声计算单刀
系统
MT- 048 :
运算放大器噪声关系: 1 / f噪声, RMS噪声,并
等效噪声带宽
MT- 033 :
电压反馈运算放大器的增益和带宽
MT- 032 :
理想的电压反馈( VFB )运算放大器
对于选择高速运算放大器无压力的方法
UG- 460 :
评估板用于单路,高速运算
放大器( 8引脚SOIC )
对于AD8036
AD8036 :军事数据表
ADI公司警告不要滥用COTS集成电路
太空合格的零件清单
选择高速信号处理元件的超声
系统
对于AD8037
选择高速信号处理元件的超声
系统
参数化选型表
查找类似产品通过操作参数
高速放大器选型表
评估套件&符号&足迹
查看评估板和套件页面为AD8036
查看评估板和套件页面为AD8037
符号和PCB封装的AD8036
符号和PCB封装的AD8037
设计协作社区
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与ADI公司技术支持团队和其他设计师
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美洲:
欧洲:
中国:
印度:
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1-800-262-5643
00800-266-822-82
4006-100-006
1800-419-0108
8-800-555-45-90
质量和可靠性
铅(Pb ) - 免费资料
设计工具,模型, DRIVERS &软件
dBm的/ dBu的/ DBV计算器
模拟滤波器向导2.0
功耗与模具温度
ADIsimOpAmp
运算放大器稳定性
AD8036AN SPICE宏模型版本B , SMR / ADI
样品&买入
AD8036
AD8037
查看价格&包装
索取评估板
索取样品检查库存&购买
查找当地经销商
*这页的动态由Analog Devices , Inc.的生成并插入此数据表。
注:此页面上的内容动态变化(标记为“重要链接” )不
构成的变化对产品数据表的版本号。
此内容可能被频繁修改。
本站由TCPDF ( www.tcpdf.org )
AD8036/AD8037–SPECIFICATIONS
= 100
(V = 5 V ; R
电气特性
另有说明)
参数
动态性能
带宽(-3 dB)的
小信号
大信号
1
带宽为0.1 dB平坦度
压摆率,平均+/-
上升/下降时间
建立时间
到0.1%
至0.01%
谐波/噪声性能
二阶谐波失真
3次谐波失真
3阶截取
噪声系数
输入电压噪声
输入电流噪声
平均等效集成
输入噪声电压
微分增益误差( 3.58兆赫)
差分相位误差( 3.58兆赫)
相位非线性
CLAMP性能
钳位电压范围
2
夹具精度
钳非线性范围
3
钳位输入偏置电流(V
H
或V
L
)
钳位输入带宽( -3 dB)的
钳过冲
过载恢复
直流性能
4
, R
L
= 150
输入失调电压
5
失调电压漂移
输入偏置电流
T
民
–T
最大
输入失调电流
共模抑制比
开环增益
输入特性
输入阻抗
输入电容
输入共模电压范围
输出特性
输出电压范围,R
L
= 150
输出电流
输出电阻
短路电流
电源
工作范围
静态电流
电源抑制比
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
T
民
–T
最大
V
CM
=
±
2 V
V
OUT
=
±
2.5 V
T
民
–T
最大
条件
S
负载
; A
V
= 1 ( AD8036 ) ;一
V
= 2 ( AD8037 ) ,V
H
, V
L
开放的,除非
AD8036A
最小典型最大
AD8037A
最小典型最大
单位
150
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, V
OUT
= 2.5 V P-P ; 8037 ,V
OUT
= 3.5 V P-P 160
V
OUT
≤
0.4 V P-P
8036, R
F
= 140
;
8037, R
F
= 274
900
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 0.5 V步, 10-90 %
V
OUT
= 4 V步骤, 10-90 %
V
OUT
= 2 V步骤
V
OUT
= 2 V步骤
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
2 V P-P ; 20兆赫,R
L
= 100
R
L
= 500
25 MHZ
R
S
= 50
1兆赫至200兆赫
1兆赫至200兆赫
0.1 MHz到200 MHz的
R
L
= 150
R
L
= 150
直流到100MHz
V
CH
或V
CL
2 ×高速,V
CH
= +2 V, V
CL
= –2 V
T
民
–T
最大
8036, V
H,L
=
±
1 V; 8037, V
H,L
=
±
0.5 V
T
民
–T
最大
V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速,V
CH
或V
CL
= 2 V P-P
2 ×高速
±
3.3
240
195
130
1200
1.4
2.6
10
16
–59
–66
–68
–72
46
18
6.7
2.2
95
0.05
0.02
1.1
±
3.9
±
3
100
±
40
–52
–59
–61
–65
200
160
270
190
兆赫
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
ns
ns
–45
–65
–63
–73
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
dB
nV√Hz
pA√Hz
V
RMS
%
度
度
V
mV
mV
mV
A
A
兆赫
%
ns
mV
mV
μV/°C
A
A
A
A
dB
dB
dB
k
pF
V
V
mA
mA
V
mA
mA
d
B
130
1100 1500
1.2
2.2
10
16
–52
–72
–70
–80
41
14
4.5
2.1
60
0.02
0.02
1.1
0.09
0.04
0.04
0.04
±
10
±
20
±
60
±
80
5
150
240
1
1.5
2
±
3.3
±
3.9
±
3
±
10
±
20
100
±
50
±
70
±
90
180 270
1
5
1.3
2
±
10
3
0.1
70
54
46
90
60
7
10
9
15
3
5
T
民
–T
最大
±
10
4
0.3
66
48
40
90
55
7
11
10
15
3
5
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
5.0
20.5
60
±
6.0
21.5
25
500
1.2
±
2.5
±
3.2
±
3.9
70
0.3
240
±
3.0
±
5.0
±
6.0
18.5 19.5
24
56
66
±
3.0
50
笔记
1
见最大额定值和数据表的操作部分理论。
2
见最大额定值。
3
非线性被定义为一组输入钳位电压之间的电压增量(Ⅴ
H
或V
L
)和电压在其V
OUT
开始从V偏离
IN
(参见图73)。
4
测量是在
V
= 50.
5
测得的相对于反相输入端。
具体
ations如有更改,恕不另行通知。
–2–
版本B
AD8036/AD8037
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12.6 V
电压摆幅
×
带宽积。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 350 V- MHz的
|V
H
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≤
6.3 V
|V
L
–V
IN
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≤
6.3 V
内部功耗
2
塑料DIP封装(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
小外形封装( SO ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.2 V
输出短路持续时间
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。观察功率降额曲线
存储温度范围N,R 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°C
工作温度范围( A级) 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
铅温度范围(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
笔记
1
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的任何其他条件,在操作说明
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
特定网络阳离子的设备在自由空气中:
8引脚塑料DIP :
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC :
θ
JA
= 155 ° C / W
8引脚CERDIP :
θ
JA
= 110 ° C / W 。
这可以安全地耗散由这些最大功率
设备是由结温的升高情况。
封装的最大安全结温为塑料
设备是通过的玻璃化转变温度测定
塑料,约150°C 。暂时超过这一限额
可能会导致性能参数的转变,由于改变
在应力作用在管芯的封装。超额
的175℃下进行较长时间的结温度可以
导致器件故障。
而AD8036和AD8037的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该马克西
妈妈结温( 150 ℃)下不超过全部
条件。以确保正确的操作,需要观察
最大功率降额曲线。
2.0
最大功耗 - 沃茨
8引脚塑料DIP
包
T
J
= +150 C
1.5
1.0
金属化PHOTO
尺寸以英寸(毫米)所示。
连接基板-V
S
.
In
V
H
8
+V
S
7
0.5
8引脚SOIC
包
2
0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60
环境温度 - C
0.046
(1.17)
70
80 90
6
OUT
图2.剧情的最大功率耗散主场迎战
温度
订购指南
3
4
5
8036
AD8036
+V
S
7
模型
AD8036AN
AD8036AR
AD8036AR-REEL
AD8036AR-REEL7
AD8036ACHIPS
AD8036-EB
5962-9559701MPA
AD8037AN
AD8037AR
AD8037AR-REEL
AD8037AR-REEL7
AD8037ACHIPS
AD8037-EB
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
包
描述
包
选项
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
In
2
V
H
8
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
-55 ° C至+ 125°C CERDIP
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
DIE
评估板
Q-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
0.046
(1.17)
6
OUT
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
3
4
5
8037
AD8037
+ IN
–V
S
V
L
0.050 (1.27)
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
在AD8036 / AD8037具有专用ESD保护电路,可能会导致永久性损坏
上经受高能量静电放电设备。因此,适当的ESD防范措施
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–