a
特点
非常低的成本
良好的视频特性(R
L
= 150 )
增益0.1 dB平坦度为10 MHz
0.05%的差分增益误差
0.1差分相位误差
低功耗
3.5毫安/放大器的电源电流
工作单5 V至12 V电源
高速
100 MHz的-3 dB带宽(G = + 2 )
500 V / s的压摆率
25 ns的快速建立时间( 0.1 % )
EASY TO USE
30毫安输出电流
输出摆幅的Rails 1.3 V的5 V单电源
应用
视频线路驱动器
电脑视频插件板
RGB或S视频放大器,组件系统
产品说明
低成本,双/三
视频放大器器
AD8072/AD8073
销刀豆网络gurations
8引脚塑料(N ) , SOIC ( R)和SOIC ( RM )包
OUT1
1
–IN1
2
+IN1
3
–V
S 4
8
7
6
+V
S
OUT2
–IN2
+IN2
AD8072
顶视图
(不按比例)
5
14引脚塑料( N)和SOIC (R )封装
NC
1
NC
2
NC
3
+V
S 4
14
OUT2
13
–IN2
AD8073
12
+IN2
顶视图
11
–V
S
(不按比例)
10
+IN3
+IN1
5
–IN1
6
OUT1
7
9
8
–IN3
OUT3
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
0.1
4
3
1分贝
DIV
0.1分贝
DIV
2
1
0
–1
500
这些器件提供每个放大器的输出电流为30 mA ,
并驱动一个后部端接的视频负载进行了优化
(150
)
每一个。这些电流反馈放大器具有增益
0.1 dB到10 MHz的平坦度,同时差分增益和
为0.05 %和0.1 °的相位误差。这使得AD8072和
AD8073非常适合商务和消费类电子产品的视频。
双方将运营从单一的5 V至12 V电源。该
每个放大器摆幅输出,在1.3伏两种支持的
来往的铁路,以适应在采用5 V单电源视频信号。
100MHz的高带宽,转换速率为500伏/微秒,沿
与沉降到0.1 %的25纳秒,使AD8072和AD8073
在许多通用的是有用的,高速的应用场合
采用5 V单电源或双电源高达
±
6 V是必要的。该
AD8072采用8引脚塑料DIP ,SOIC和
μSOIC
包而AD8073提供14引脚塑料DIP和
SOIC封装。无论工作在商用温度
范围为0℃至70℃ 。此外,该AD8072ARM操作
在-40 ° C至+ 85°C工业温度范围。
Rev. D的
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该
可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或以其他方式
在ADI公司的任何专利或专利权。
V
S
= 5V
V
O
= 2V峰 - 峰值
R
F
= R
G
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
1
10
频率 - 兆赫
100
图1.大信号频率响应
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
闭环增益 - 分贝
增益平坦度 - 分贝
在AD8072 (双通道)和AD8073 (三)成本低,目前
适用于大批量的反馈放大器,成本敏感
应用程序。除了是成本低,这些放大器
提供可靠的视频性能为150
而功耗负载
每个电源电流放大器只有3.5毫安。此外,该
AD8073是三个放大器在一个14引脚窄体
SOIC封装。这使得它非常适合应用在小型
大小是至关重要的。每个放大器的输入和输出是存取权限
sible提供额外的增益设置的灵活性。
NC =无连接
6.1
6.0
5.9
7
6
5
AD8072/AD8073–SPECIFICATIONS
电气特性
( @ T = 25℃ ,V =
A
S
5 V ,R
L
= 150
民
80
8
除非另有说明)。
AD8072/AD8073
典型值
最大
100
10
500
25
0.05
0.1
60
3
6
0.3
2
0.15
0.3
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
%
度
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
M
mV
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
M
pF
dB
V
V
V
mA
mA
V
dB
mA
°C
参数
动态性能
-3 dB带宽,小信号
0.1分贝带宽,小信号
压摆率
建立时间至0.1%
失真/噪声性能
微分增益
微分相位
相声
输入电压噪声
输入电流噪声
直流性能
互
输入失调电压
条件
R
F
= 1 k
无峰值,G = 2
无峰值,G = 2
V
O
= 4 V步骤
V
O
= 2 V步骤
R
F
= 1 k
F = 3.58 MHz时,G = 2
F = 3.58 MHz时,G = 2
F = 5兆赫
F = 10千赫
F = 10千赫兹( ±I
IN
)
T
民
给T
最大
失调漂移
输入偏置电流( ± )
输入偏置电流漂移( ± )
输入特性
- 输入电阻
+输入电阻
输入电容
共模抑制比
输入共模电压范围
输出特性
+输出电压摆幅
- 输出电压摆幅
输出电流
短路电流
电源
工作范围
电源抑制比
每个放大器器静态电流
工作温度范围
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
6
8
12
11
4
12
120
1
1.6
56
±
3.8
3
2.25
R
L
= 10
3.3
3
30
80
±
2.5
±
6
70
3.5
0
V
CM
= -3.8 V至3.8 V
V
S
=
±
4 V至
±
6 V
5
70
–2–
Rev. D的
AD8072/AD8073
电气特性
( @ T = 25℃ ,V = 5 V , R = 150
A
S
L
到2.5 V时,除非另有说明。 )
民
78
7.8
AD8072/AD8073
典型值
100
10
350
25
0.1
0.1
60
3
6
0.25
1.5
最大
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
%
度
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
M
mV
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
M
pF
dB
V
V
V
mA
mA
V
dB
mA
°C
参数
动态性能
-3 dB带宽,小信号
0.1分贝带宽,小信号
压摆率
建立时间至0.1%
失真/噪声性能
微分增益
微分相位
相声
输入电压噪声
输入电流噪声
直流性能
互
输入失调电压
条件
R
F
= 1 k
无峰值,G = 2
无峰值,G = 2
V
O
= 2 V步骤
V
O
= 2 V步骤
R
F
= 1 k
F = 3.58 MHz时,G = 2 ,R
L
1.5 V
F = 3.58 MHz时,G = 2 ,R
L
1.5 V
F = 5兆赫
F = 10千赫
F = 10千赫兹( ±I
IN
)
T
民
给T
最大
失调漂移
输入偏置电流( ± )
输入偏置电流漂移( ± )
输入特性
- 输入电阻
+输入电阻
输入电容
共模抑制比
输入共模电压范围
输出特性
输出电压摆幅
输出电压摆幅
输出电流
短路电流
电源
工作范围
电源抑制比
每个放大器器静态电流
工作温度范围
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
4
6
10
9
3
10
120
1
1.6
54
1.2 3.8
为1.5 3.5
1.3 3.7
1.3 3.7
1.1 3.9
20
60
V
CM
= 1.2 V至3.8 V
R
L
= 150
R
L
= 1 kΩ的牛逼
民
给T
最大
R
L
= 10
V
S
= 4 V至6 V
0
±
2.5
±
6
64
3
4.5
70
Rev. D的
–3–
AD8072/AD8073
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .13.2 V
内部功耗
2
AD8072采用8引脚塑料(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
AD8072采用8引脚小外形封装( SO - 8 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
AD8072采用8引脚
μSOIC
( RM ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.6瓦
AD8073 14引脚塑料(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.6瓦
AD8073 14引脚小外形封装( R) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.0瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.25 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 , RM包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°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引脚塑料封装:
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC封装:
θ
JA
= 140∞C / W
8-Lead
μSOIC
包装:
θ
JA
= 214 ° C / W
14引脚塑料封装:
θ
JA
= 75 ° C / W
14引脚SOIC封装:
θ
JA
= 120 ° C / W
这可以安全地耗散由AD8072的最大功率
和AD8073是由结相关的崛起有限温
perature 。最大安全结温为塑料
封装的器件是由玻璃化转变温测定
perature胶,约150°C 。超过这个
暂时限制可能会导致在参数性能的转变
由于在应力的变化施加在管芯的封装。
一个扩展超过175 ℃的结温
期间可能会导致器件失效。
而AD8072和AD8073的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该最大
结温( 150℃ )没有在所有条件超标
系统蒸发散。以确保正确的操作,需要观察
在图2和图3中示出的最大功率降额曲线。
2.0
8引脚小型DIP封装
最大功耗 - W
T
J
= 150 C
1.5
8引脚SOIC封装
1.0
订购指南
模型
*AD8072ARM
*AD8072ARM-REEL
*AD8072ARM-REEL7
AD8072JN
AD8072JR
AD8072JR-REEL
AD8072JR-REEL7
AD8073JN
AD8073JR
AD8073JR-REEL
AD8073JR-REEL7
*品牌
代码: HLA
0.5
SOIC
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
包
描述
8-Lead
μSOIC
13"卷8引脚
μSOIC
7"卷8引脚
μSOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
13"卷8引脚SOIC
7"卷8引脚SOIC
14引脚塑料DIP
14引脚窄体SOIC
13"卷14引脚SOIC
7"卷14引脚SOIC
包
选项
RM-8
RM-8
RM-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
N-14
R-14
R-14
R-14
0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60
环境温度 - C
70 80 90
图2. AD8072最大功率耗散主场迎战
温度
2.5
T
J
= 150 C
最大功耗 - W
2.0
14引脚DIP封装
1.5
14引脚SOIC
1.0
0.5
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 70
环境温度 - C
80 90
图3. AD8073的最大功耗对比
温度
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AD8072 / AD8073配备了专用ESD保护电路,造成永久性损坏
可能会发生在经受高能量静电放电设备。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
–4–
Rev. D的
典型性能特征 - AD8072 / AD8073
7
6
5
4
3
2
1
0
0.1
0.1
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150 2.5V
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
增益平坦度 - 分贝
6.1
6.0
5.9
5.8
0 C, 25 C
5.7
5.6
5.5
5.4
25 C
1.0
10
频率 - 兆赫
100
1000
5.3
0.1
1.0
10
频率 - 兆赫
100
500
V
S
=
5V
70 C
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
闭环增益 - 分贝
0C
70 C
TPC 1.频率响应过热; V
S
= 5 V
TPC 4. 0.1 dB平坦度与频率随温度;
V
S
=
±
5 V
差分相位 - 度差分增益 - %
7
6
5
4
3
2
1
0
0.1
0.1
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
0C
70 C
25 C
0.00
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
–0.02
0.03
0.07
0.08
MIN = 0.00
0.08 0.08
MAX = 0.09
P-P / MAX = 0.09
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
V
S
= 5V ,R
F
= 1K ,R
L
= 150
至1.5V ,A
V
= 2
闭环增益 - 分贝
MIN = 0.00
0.00
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
–0.02
0.05 0.09
0.10
0.09
0.08
0.06
MAX = 0.10
0.06
0.05
p-p = 0.10
0.04
0.02
V
S
= 5V ,R
F
= 1K ,R
L
= 150
至1.5V ,A
V
= 2
1.0
10
频率 - 兆赫
100
1000
1
ST
2
ND
3
RD
4
TH
5
TH
6
TH
7
TH
8
TH
9
TH
控制调节RAMP LEVEL - IRE
10
TH
11
TH
TPC 2.频率响应过热; V
S
=
±
5 V
TPC 5.差分增益和相位,V
S
= 5 V
差分相位 - 度差分增益 - %
6.1
6.0
5.9
增益平坦度 - 分贝
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
0.1
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150 2.5V
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
70 C
0.00
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
0.00
MIN = -0.03
MAX = 0.00
P-P / MAX = 0.03
0.00 –0.00 0.00 –0.01 –0.01 –0.02 –0.03 –0.03 –0.03
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
MIN = -0.10
0.00
0.02
0.00
–0.02
–0.04
–0.06
–0.08
–0.10
–0.12
MAX = 0.00
p-p = 0.10
0.00 –0.00 –0.02 –0.03 –0.05 –0.07 –0.08 –0.10 –0.10 –0.10
0 C, 25 C
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
1
ST
2
ND
3
RD
4
TH
5
TH
6
TH
7
TH
8
TH
9
TH
控制调节RAMP LEVEL - IRE
10
TH
11
TH
1.0
10
频率 - 兆赫
100
500
TPC 3. 0.1 dB平坦度与频率随温度;
V
S
= 5 V
TPC 6.差分增益和相位,V
S
=
±
5 V
Rev. D的
–5–
a
特点
非常低的成本
良好的视频特性(R
L
= 150 )
增益0.1 dB平坦度为10 MHz
0.05%的差分增益误差
0.1差分相位误差
低功耗
3.5毫安/放大器的电源电流
工作在单+5 V至+12 V电源
高速
100 MHz的-3 dB带宽(G = + 2 )
500 V / s的压摆率
25 ns的快速建立时间( 0.1 % )
EASY TO USE
30毫安输出电流
输出摆幅的Rails 1.3 V单+5 V电源
应用
视频线路驱动器
电脑视频插件板
RGB或S视频放大器,组件系统
产品说明
低成本,双/三
视频放大器器
AD8072/AD8073
功能方框图
8引脚塑料(N ) , SOIC ( R)和SOIC ( RM )包
OUT1 1
-IN1 2
IN1 3
–V
S
4
8
V
S
7 OUT2
6 -in2
AD8072
5
IN2
14引脚塑料( N)和SOIC (R )封装
NC
NC
NC
V
S
IN1
–IN1
OUT1
1
2
3
4
5
6
7
NC =无连接
14 OUT2
13 -in2
12
IN2
在AD8072 (双通道)和AD8073 (三)成本低,目前
适用于大批量的反馈放大器,成本敏感
应用程序。除了是成本低,这些放大器
提供可靠的视频性能为150
而功耗负载
每个电源电流放大器只有3.5毫安。此外,该
AD8073是三个放大器在一个14引脚窄体
SOIC封装。这使得它非常适合应用在小型
大小是至关重要的。每个放大器的输入和输出是存取权限
sible提供额外的增益设置的灵活性。
这些器件提供每个放大器的输出电流为30 mA ,
并驱动一个后部端接的视频负载进行了优化
(150
)
每一个。这些电流反馈放大器具有增益
0.1 dB到10 MHz的平坦度,同时差分增益和
为0.05 %和0.1 °的相位误差。这使得AD8072和
AD8073非常适合商务和消费类电子产品的视频。
双方将运营从单一的+5 V至+12 V电源。
每个放大器摆动到内1.3伏的任一输出端
电源轨,以适应在+5 V单电源视频信号。
100MHz的高带宽,转换速率为500伏/微秒,沿
与沉降到0.1 %的25纳秒,使AD8072和AD8073
在许多通用的是有用的,高速的应用场合
采用+5 V单电源或双电源高达
±
6 V是必要的。该
AD8072采用8引脚塑料DIP ,SOIC和
μSOIC
包而AD8073提供14引脚塑料DIP和
SOIC封装。无论工作在商用温度
范围为0℃至+ 70℃。此外,该AD8072ARM能操作
阿泰在-40 ° C至+ 85°C工业温度范围。
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。
6.1
6.0
5.9
AD8073
AD8072
11 –V
S
10
IN3
9 -IN3
8 OUT3
7
6
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
0.1
4
3
1分贝
DIV
0.1分贝
DIV
2
1
0
–1
500
V
S
= 5V
V
O
= 2V峰 - 峰值
R
F
= R
G
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
1
10
频率 - 兆赫
100
图1.大信号频率响应
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
闭环增益 - 分贝
5
增益平坦度 - 分贝
AD8072/AD8073–SPECIFICATIONS
电气特性
( @ T = 25 ℃, V =
A
S
5 V ,R
L
= 150
民
80
8
中,除非另有说明)
AD8072/AD8073
典型值
最大
100
10
500
25
0.05
0.1
60
3
6
0.3
2
0.15
0.3
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
%
度
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
M
mV
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
M
pF
dB
V
V
V
mA
mA
V
dB
mA
°C
参数
动态性能
-3 dB带宽,小信号
0.1分贝带宽,小信号
压摆率
建立时间至0.1%
失真/噪声性能
微分增益
微分相位
相声
输入电压噪声
输入电流噪声
直流性能
互
输入失调电压
条件
R
F
= 1 k
无峰值,G = 2
无峰值,G = 2
V
O
= 4 V步骤
V
O
= 2 V步骤
R
F
= 1 k
F = 3.58 MHz时,G = 2
F = 3.58 MHz时,G = 2
F = 5兆赫
F = 10千赫
F = 10千赫兹( ±I
IN
)
T
民
给T
最大
失调漂移
输入偏置电流( ± )
输入偏置电流漂移( ± )
输入特性
- 输入电阻
+输入电阻
输入电容
共模抑制比
输入共模电压范围
输出特性
+输出电压摆幅
- 输出电压摆幅
输出电流
短路电流
电源
工作范围
电源抑制比
每个放大器器静态电流
工作温度范围
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
6
8
12
11
4
12
120
1
1.6
56
±
3.8
3
2.25
R
L
= 10
3.3
3
30
80
±
2.5
±
6
70
3.5
0
V
CM
= -3.8 V至3.8 V
V
S
=
±
4 V至
±
6 V
5
+70
–2–
REV 。一
AD8072/AD8073
电气特性
( @ T = 25 ℃, V = 5 V, R = 150
A
S
L
到2.5 V时,除非另有说明)
AD8072/AD8073
民
典型值
78
7.8
100
10
350
25
0.1
0.1
60
3
6
0.25
1.5
最大
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
%
度
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
M
mV
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
M
pF
dB
V
V
mA
mA
V
dB
mA
°C
参数
动态性能
-3 dB带宽,小信号
0.1分贝带宽,小信号
压摆率
建立时间至0.1%
失真/噪声性能
微分增益
微分相位
相声
输入电压噪声
输入电流噪声
直流性能
互
输入失调电压
条件
R
F
= 1 k
无峰值,G = 2
无峰值,G = 2
V
O
= 2 V步骤
V
O
= 2 V步骤
R
F
= 1 k
F = 3.58 MHz时,G = 2 ,R
L
1.5 V
F = 3.58 MHz时,G = 2 ,R
L
1.5 V
F = 5兆赫
F = 10千赫
F = 10千赫兹( ±I
IN
)
T
民
给T
最大
失调漂移
输入偏置电流( ± )
输入偏置电流漂移( ± )
输入特性
- 输入电阻
+输入电阻
输入电容
共模抑制比
输入共模电压范围
输出特性
输出电压摆幅
输出电流
短路电流
电源
工作范围
电源抑制比
每个放大器器静态电流
工作温度范围
9
3
10
120
1
1.6
54
1.2到3.8
+1.5 +3.5至
R
L
= 10
1.3到3.7
20
60
4
6
10
V
CM
= 1.2 V至3.8 V
V
S
= 4 V至6 V
0
±
2.5
±
6
64
3
4.5
+70
REV 。一
–3–
AD8072/AD8073
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .13.2 V
内部功耗
2
AD8072采用8引脚塑料(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
AD8072采用8引脚小外形封装( SO - 8 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
AD8072采用8引脚
μSOIC
( RM ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.6瓦
AD8073 14引脚塑料(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.6瓦
AD8073 14引脚小外形封装( R) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.0瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.25 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 , RM包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°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引脚塑料封装:
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC封装:
θ
JA
= 140∞C / W
8-Lead
μSOIC
包装:
θ
JA
= 214 ° C / W
14引脚塑料封装:
θ
JA
= 75 ° C / W
14引脚SOIC封装:
θ
JA
= 120 ° C / W
这可以安全地耗散由最大功率
AD8072和AD8073是由junc-的升高情况
化温度。最大安全结温
塑料封装的器件是由玻璃化转变确定
温度的塑料制成,大约+ 150℃。超额
此限制暂时可能导致参数perfor-变速
曼斯由于在应力的变化在模具上的施加
封装。超过+ 175 ℃下的结温
长时间可导致器件失效。
而AD8072和AD8073的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该最大
结温( + 150 ° C)未在所有条件超标
系统蒸发散。以确保正确的操作,需要观察
在图2和图3中示出的最大功率降额曲线。
2.0
最大功耗 - 沃茨
8引脚小型DIP封装
T
J
=
150 C
1.5
8引脚SOIC封装
1.0
订购指南
模型
AD8072ARM
AD8072ARM-REEL
AD8072ARM-REEL7
AD8072JN
AD8072JR
AD8072JR-REEL
AD8072JR-REEL7
AD8073JN
AD8073JR
AD8073JR-REEL
AD8073JR-REEL7
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
包
描述
8-Lead
μSOIC
13"卷8引脚
μSOIC
7"卷8引脚
μSOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
13"卷8引脚SOIC
7"卷8引脚SOIC
14引脚塑料DIP
14引脚窄体SOIC
13"卷14引脚SOIC
7"卷14引脚SOIC
包
选项
RM-8
RM-8
RM-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
N-14
R-14
R-14
R-14
0.5
SOIC
0
–50 –40 –30 –20 –10
0
10 20
30 40
50 60
70 80 90
环境温度 - C
图2. AD8072最大功率耗散主场迎战
温度
2.5
最大功耗 - 沃茨
T
J
=
150 C
2.0
14引脚DIP封装
1.5
14引脚SOIC
1.0
0.5
–50 –40 –30 –20 –10 0
10 20
30 40 50
60 70
80 90
环境温度 - C
图3. AD8073的最大功耗对比
温度
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AD8072和AD8073特性的专有ESD保护电路的,永久的
损害可发生在遇到高能量静电放电设备。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
–4–
REV 。一
AD8072/AD8073
7
6
5
4
3
2
1
0
0.1
0.1
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150 2.5V
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
增益平坦度 - 分贝
6.1
6.0
5.9
5.8
0 C, 25 C
5.7
5.6
5.5
5.4
25 C
1.0
10
频率 - 兆赫
100
1000
5.3
0.1
1.0
10
频率 - 兆赫
100
500
V
S
=
5V
70 C
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
闭环增益 - 分贝
0C
70 C
图4.频率响应过热; V
S
= +5 V
图7. 0.1 dB平坦度与频率在温度
TURE ; V
S
=
±
5 V
差分相位 - 度差分增益 - %
7
6
5
4
3
2
1
0
0.1
0.1
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
0C
70 C
25 C
0.00
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
–0.02
V
S
=
0.03
0.07
0.08
MIN = 0.00
0.08 0.08
MAX = 0.09
P-P / MAX = 0.09
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
2
5V ,R
F
= 1K ,R
L
= 150
至1.5V ,A
V
=
闭环增益 - 分贝
MIN = 0.00
0.00
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
–0.02
V
S
=
0.05 0.09
0.10
0.09
0.08
0.06
MAX = 0.10
0.06
2
0.05
p-p = 0.10
0.04
0.02
5V ,R
F
= 1K ,R
L
= 150
至1.5V ,A
V
=
1.0
10
频率 - 兆赫
100
1000
1
ST
2
ND
3
RD
4
TH
5
TH
6
TH
7
TH
8
TH
9
TH
控制调节RAMP LEVEL - IRE
10
TH
11
TH
图5.频率响应过热; V
S
=
±
5 V
图8.差分增益和相位,V
S
= +5 V
差分相位 - 度差分增益 - %
6.1
6.0
5.9
增益平坦度 - 分贝
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
0.1
V
S
= 5V
R
F
= 1k
R
L
= 150 2.5V
A
V
= 2
V
IN
= 100mV的P-P
70 C
0.00
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
V
S
=
0.00
MIN = -0.03
MAX = 0.00
P-P / MAX = 0.03
0.00 –0.00 0.00 –0.01 –0.01 –0.02 –0.03 –0.03 –0.03
5V,
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
=
2
MIN = -0.10
0.00
0.02
0.00
–0.02
–0.04
–0.06
–0.08
–0.10
–0.12
MAX = 0.00
p-p = 0.10
0.00 –0.00 –0.02 –0.03 –0.05 –0.07 –0.08 –0.10 –0.10 –0.10
0 C, 25 C
V
S
=
5V,
R
F
= 1k
R
L
= 150
A
V
=
1
ST
2
2
ND
3
RD
4
TH
5
TH
6
TH
7
TH
8
TH
9
TH
控制调节RAMP LEVEL - IRE
10
TH
11
TH
1.0
10
频率 - 兆赫
100
500
图6. 0.1 dB平坦度与频率在温度
TURE ; V
S
= +5 V
图9.差分增益和相位,V
S
=
±
5 V
REV 。一
–5–
a
特点
非常低的成本
良好的视频特性(R
L
= 150 )
增益0.1 dB平坦度为10 MHz
0.05%的差分增益误差
0.1差分相位误差
低功耗
3.5毫安/放大器的电源电流
工作单5 V至12 V电源
高速
100 MHz的-3 dB带宽(G = + 2 )
500 V / s的压摆率
25 ns的快速建立时间( 0.1 % )
EASY TO USE
30毫安输出电流
输出摆幅的Rails 1.3 V的5 V单电源
应用
视频线路驱动器
电脑视频插件板
RGB或S视频放大器,组件系统
产品说明
低成本,双/三
视频放大器器
AD8072/AD8073
销刀豆网络gurations
8引脚塑料(N ) , SOIC ( R)和SOIC ( RM )包
OUT1
1
–IN1
2
+IN1
3
–V
S 4
8
7
6
+V
S
OUT2
–IN2
+IN2
AD8072
顶视图
(不按比例)
5
14引脚塑料( N)和SOIC (R )封装
NC
1
NC
2
NC
3
+V
S 4
14
OUT2
13
–IN2
AD8073
12
+IN2
顶视图
11
–V
S
(不按比例)
10
+IN3
+IN1
5
–IN1
6
OUT1
7
9
8
–IN3
OUT3
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
0.1
4
3
1分贝
DIV
0.1分贝
DIV
2
1
0
–1
500
这些器件提供每个放大器的输出电流为30 mA ,
并驱动一个后部端接的视频负载进行了优化
(150
)
每一个。这些电流反馈放大器具有增益
0.1 dB到10 MHz的平坦度,同时差分增益和
为0.05 %和0.1 °的相位误差。这使得AD8072和
AD8073非常适合商务和消费类电子产品的视频。
双方将运营从单一的5 V至12 V电源。该
每个放大器摆幅输出,在1.3伏两种支持的
来往的铁路,以适应在采用5 V单电源视频信号。
100MHz的高带宽,转换速率为500伏/微秒,沿
与沉降到0.1 %的25纳秒,使AD8072和AD8073
在许多通用的是有用的,高速的应用场合
采用5 V单电源或双电源高达
±
6 V是必要的。该
AD8072采用8引脚塑料DIP ,SOIC和
μSOIC
包而AD8073提供14引脚塑料DIP和
SOIC封装。无论工作在商用温度
范围为0℃至70℃ 。此外,该AD8072ARM操作
在-40 ° C至+ 85°C工业温度范围。
Rev. D的
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该
可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或以其他方式
在ADI公司的任何专利或专利权。
V
S
= 5V
V
O
= 2V峰 - 峰值
R
F
= R
G
= 1k
R
L
= 150
A
V
= 2
1
10
频率 - 兆赫
100
图1.大信号频率响应
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
闭环增益 - 分贝
增益平坦度 - 分贝
在AD8072 (双通道)和AD8073 (三)成本低,目前
适用于大批量的反馈放大器,成本敏感
应用程序。除了是成本低,这些放大器
提供可靠的视频性能为150
而功耗负载
每个电源电流放大器只有3.5毫安。此外,该
AD8073是三个放大器在一个14引脚窄体
SOIC封装。这使得它非常适合应用在小型
大小是至关重要的。每个放大器的输入和输出是存取权限
sible提供额外的增益设置的灵活性。
NC =无连接
6.1
6.0
5.9
7
6
5
重要链接了
AD8072_8073*
最后内容更新2013年8月21日下午5时55分
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
设计工具,模型, DRIVERS &软件
模拟滤波器向导2.0
AD8072JN SPICE宏模型
文档
AN- 692 :
通用精密运算放大器评估板
AN- 649 :
采用ADI有源滤波器设计工具
MT- 051 :
电流反馈运算放大器噪声考虑
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
对于选择高速运算放大器无压力的方法
电流反馈型放大器第1部分:应用工程师问答-22
电流反馈型放大器第2部分:应用工程师问答-23
双级电流反馈放大器
对于AD8072
AN- 357 :
业务集成
AN- 358 :
噪声和运算放大器电路
UG -129 :
评估板用户指南
UG -128 :
通用评估板,用于双高速运算放大器
SOIC封装
对于AD8073
MT- 057 :
高速电流反馈运算放大器
MT- 034 :
电流反馈( CFB )运算放大器
UG- 114 :
通用评估板三重,高速运算放大器
提供14引脚SOIC封装
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的Advantiv 高级电视解决方案
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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
样品&买入
AD8072
AD8073
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索取样品
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评估套件&符号&足迹
查看评估板和套件页面为AD8072
查看评估板和套件页面为AD8073
符号和PCB封装的AD8072
符号和PCB封装的AD8073
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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。
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AD8072/AD8073–SPECIFICATIONS
电气特性
( @ T = 25℃ ,V =
A
S
5 V ,R
L
= 150
民
80
8
除非另有说明)。
AD8072/AD8073
典型值
最大
100
10
500
25
0.05
0.1
60
3
6
0.3
2
0.15
0.3
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
%
度
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
M
mV
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
M
pF
dB
V
V
V
mA
mA
V
dB
mA
°C
参数
动态性能
-3 dB带宽,小信号
0.1分贝带宽,小信号
压摆率
建立时间至0.1%
失真/噪声性能
微分增益
微分相位
相声
输入电压噪声
输入电流噪声
直流性能
互
输入失调电压
条件
R
F
= 1 k
无峰值,G = 2
无峰值,G = 2
V
O
= 4 V步骤
V
O
= 2 V步骤
R
F
= 1 k
F = 3.58 MHz时,G = 2
F = 3.58 MHz时,G = 2
F = 5兆赫
F = 10千赫
F = 10千赫兹( ±I
IN
)
T
民
给T
最大
失调漂移
输入偏置电流( ± )
输入偏置电流漂移( ± )
输入特性
- 输入电阻
+输入电阻
输入电容
共模抑制比
输入共模电压范围
输出特性
+输出电压摆幅
- 输出电压摆幅
输出电流
短路电流
电源
工作范围
电源抑制比
每个放大器器静态电流
工作温度范围
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
6
8
12
11
4
12
120
1
1.6
56
±
3.8
3
2.25
R
L
= 10
3.3
3
30
80
±
2.5
±
6
70
3.5
0
V
CM
= -3.8 V至3.8 V
V
S
=
±
4 V至
±
6 V
5
70
–2–
Rev. D的
AD8072/AD8073
电气特性
( @ T = 25℃ ,V = 5 V , R = 150
A
S
L
到2.5 V时,除非另有说明。 )
民
78
7.8
AD8072/AD8073
典型值
100
10
350
25
0.1
0.1
60
3
6
0.25
1.5
最大
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
%
度
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
M
mV
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
M
pF
dB
V
V
V
mA
mA
V
dB
mA
°C
参数
动态性能
-3 dB带宽,小信号
0.1分贝带宽,小信号
压摆率
建立时间至0.1%
失真/噪声性能
微分增益
微分相位
相声
输入电压噪声
输入电流噪声
直流性能
互
输入失调电压
条件
R
F
= 1 k
无峰值,G = 2
无峰值,G = 2
V
O
= 2 V步骤
V
O
= 2 V步骤
R
F
= 1 k
F = 3.58 MHz时,G = 2 ,R
L
1.5 V
F = 3.58 MHz时,G = 2 ,R
L
1.5 V
F = 5兆赫
F = 10千赫
F = 10千赫兹( ±I
IN
)
T
民
给T
最大
失调漂移
输入偏置电流( ± )
输入偏置电流漂移( ± )
输入特性
- 输入电阻
+输入电阻
输入电容
共模抑制比
输入共模电压范围
输出特性
输出电压摆幅
输出电压摆幅
输出电流
短路电流
电源
工作范围
电源抑制比
每个放大器器静态电流
工作温度范围
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
4
6
10
9
3
10
120
1
1.6
54
1.2 3.8
为1.5 3.5
1.3 3.7
1.3 3.7
1.1 3.9
20
60
V
CM
= 1.2 V至3.8 V
R
L
= 150
R
L
= 1 kΩ的牛逼
民
给T
最大
R
L
= 10
V
S
= 4 V至6 V
0
±
2.5
±
6
64
3
4.5
70
Rev. D的
–3–
AD8072/AD8073
绝对最大额定值
1
最大功率耗散
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .13.2 V
内部功耗
2
AD8072采用8引脚塑料(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.3瓦
AD8072采用8引脚小外形封装( SO - 8 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.9瓦
AD8072采用8引脚
μSOIC
( RM ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.6瓦
AD8073 14引脚塑料(N ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.6瓦
AD8073 14引脚小外形封装( R) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.0瓦
输入电压(普通模式) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
1.25 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 , RM包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°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引脚塑料封装:
θ
JA
= 90C / W
8引脚SOIC封装:
θ
JA
= 140∞C / W
8-Lead
μSOIC
包装:
θ
JA
= 214 ° C / W
14引脚塑料封装:
θ
JA
= 75 ° C / W
14引脚SOIC封装:
θ
JA
= 120 ° C / W
这可以安全地耗散由AD8072的最大功率
和AD8073是由结相关的崛起有限温
perature 。最大安全结温为塑料
封装的器件是由玻璃化转变温测定
perature胶,约150°C 。超过这个
暂时限制可能会导致在参数性能的转变
由于在应力的变化施加在管芯的封装。
一个扩展超过175 ℃的结温
期间可能会导致器件失效。
而AD8072和AD8073的内部短路亲
tected ,这可能不足以保证该最大
结温( 150℃ )没有在所有条件超标
系统蒸发散。以确保正确的操作,需要观察
在图2和图3中示出的最大功率降额曲线。
2.0
8引脚小型DIP封装
最大功耗 - W
T
J
= 150 C
1.5
8引脚SOIC封装
1.0
订购指南
模型
*AD8072ARM
*AD8072ARM-REEL
*AD8072ARM-REEL7
AD8072JN
AD8072JR
AD8072JR-REEL
AD8072JR-REEL7
AD8073JN
AD8073JR
AD8073JR-REEL
AD8073JR-REEL7
*品牌
代码: HLA
0.5
SOIC
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
包
描述
8-Lead
μSOIC
13"卷8引脚
μSOIC
7"卷8引脚
μSOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
13"卷8引脚SOIC
7"卷8引脚SOIC
14引脚塑料DIP
14引脚窄体SOIC
13"卷14引脚SOIC
7"卷14引脚SOIC
包
选项
RM-8
RM-8
RM-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
N-14
R-14
R-14
R-14
0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60
环境温度 - C
70 80 90
图2. AD8072最大功率耗散主场迎战
温度
2.5
T
J
= 150 C
最大功耗 - W
2.0
14引脚DIP封装
1.5
14引脚SOIC
1.0
0.5
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 70
环境温度 - C
80 90
图3. AD8073的最大功耗对比
温度
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AD8072 / AD8073配备了专用ESD保护电路,造成永久性损坏
可能会发生在经受高能量静电放电设备。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
–4–
Rev. D的