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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583页 > AD8273ARZ
双通道,
音频差动放大器
AD8273
特点
两个增益设置
Gain of ½ (6 dB)
2 (+6 dB)的增益
0.05%的最大增益误差
10ppm的最大增益漂移
卓越的AC规格
20 V /μs的最小转换速率
800 ns至0.01 %建立时间
低失真: 0.004 %,20赫兹到20千赫兹
高精度直流性能
77分贝最小共模抑制比
700 μV最大失调电压
14引脚SOIC封装
电源电流:2.5 mA每个通道最大
电源电压范围: ± 2.5 V至± 18 V
功能框图
+V
S
11
2
12k
6k
12
13
3
6
12k
12k
6k
6k
14
10
9
4
–V
S
图1 。
应用
高性能音频
仪表放大器积木
电平转换器
自动测试设备
正弦/余弦编码器
概述
该AD8273是一款低失真,双通道放大器
内部增益设置电阻。无需外部元件,
它可以被配置为高性能差分放大器
(G = ½ or 2), inverting amplifier (G = ½ or 2), or noninverting
amplifier (G = 1½ or 3).
在AD8273工作在单,双电源供电,仅两个
需要2.5毫安最大电源电流为每个放大器。
它在-40 ° C至工业级温度范围
+ 85°C ,并且完全符合RoHS标准。
表1.差分放大器类别
失真
AD8270
AD8273
AMP03
电压
AD628
AD629
单电源
单向
AD8202
AD8203
单电源
双向
AD8205
AD8206
AD8216
第0版
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06981-001
5
12k
6k
8
AD8273
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 4
最大功率耗散............................................... ...... 4
ESD注意事项................................................ .................................. 4
引脚配置和功能描述.............................. 5
典型性能特征.............................................. 6
工作原理............................................... ....................... 11
配置................................................. ........................... 11
电源................................................ ............................ 11
外形尺寸................................................ ....................... 13
订购指南................................................ .......................... 13
修订历史
1月8日 - 修订版0 :初始版
第0版|第16页2
AD8273
特定网络阳离子
V
S
= ±15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25°C, G = ½, R
L
= 2千欧,除非另有说明。
表2中。
参数
动态性能
带宽
压摆率
建立时间至0.1%
建立时间0.01%
声道分离
噪音/失真
1
总谐波失真+噪声
本底噪声, RTO
2
输出电压噪声(简称输出)
收益
增益误差
增益漂移
非线性增益
输入特性
OFFSET
3
与温度的关系
- 电源
共模抑制比
输入电压范围
4
阻抗
5
迪FF erential
共模
6
输出特性
输出摆幅
短路电流限制
容性负载驱动
电源
电源电流(每个放大器)
温度范围
指定的性能
1
2
条件
典型值
20
最大
单位
兆赫
V / μs的
ns
ns
dB
%
dBu的
μV RMS
纳伏/赫兹÷
20
10 V步输出,C
L
= 100 pF的
10 V步输出,C
L
= 100 pF的
F = 1千赫
F = 1千赫,V
OUT
= 10 V P-P , 600 Ω负载
20 kHz的带宽
F = 20赫兹到20千赫兹
F = 1千赫
670
750
130
0.004
106
3.5
26
0.05
10
750
800
-40 ° C至+ 85°C
V
OUT
= 10 V P-P , 600 Ω负载
V
OUT
= 5 V P-P , 600 Ω负载
与输出
-40 ° C至+ 85°C
V
S
= ±2.5 V至± 18 V
V
CM
= -40 V ,R
S
= 0 Ω ,折合到输入端
2
200
50
100
3
2
86
%
PPM /°C的
PPM
PPM
μV
μV/°C
μV/V
dB
V
700
10
+3V
S
4.5
77
3V
S
+ 4.5
V
CM
= 0 V
36
9
V
S
+ 1.5
+V
S
1.5
100
60
200
1200
2.5
40
+85
采购
下沉
G=½
G=2
V
mA
mA
pF
pF
mA
°C
包括放大器,电压和电流噪声,以及内部电阻的噪声。
dBu的= 20日志( V有效值/0.7746 ) 。
3
包括输入偏置和失调电流误差。
4
也可以由绝对最大输入电压或通过输出摆幅限制。看到绝对最大额定值部分和图9至图12
详细信息。
5
内部电阻被修整为比相匹配,但有± 20%的绝对准确度。
6
常见的模式来计算寻找到两个输入端。共模阻抗寻找到只有一个输入为18 kΩ的。
第0版|第16页3
AD8273
绝对最大额定值
表3中。
参数
电源电压
输出短路电流
电压在任何输入引脚
差分输入电压
目前进入任一输入引脚
存储温度范围
特定网络版温度范围
热阻
θ
JA
θ
JC
封装玻璃化转变温度(T
G
)
等级
±18 V
OBSERVE
降额曲线
40 V
40 V
3毫安
-65 ° C至+ 130°C
-40 ° C至+ 85°C
105°C/W
36°C/W
150°C
最大功率耗散
最大安全功耗为AD8273是有限的
在结温的升高相关(T
J
)在模具上。在
约150 ℃,这是在玻璃化转变温度,
塑料改变其性质。即使只是暂时超过
这个温度限制可能会改变应力的封装
施加在模具上,从而永久性地转变参数性能
的放大器。超过150℃的温度下
长时间可能会导致功能的丧失。
该AD8273还内置了短路保护,限制
输出电流大约百毫安(参见图2为更
信息) 。当短路状态本身不
损坏部分,由条件所产生的热量可导致
部分超过其最大结温,有
对应于可靠性的负面影响。
2.0
T
J
MAX = 150℃
θ
JA
= 105 ° C / W
最大功率耗散( W)
注意,超出上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力
只有等级;该器件在这些或任何功能操作
上述其他条件下的作战指示
本规范的部分,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。
1.6
1.2
0.8
0.4
–25
0
25
50
75
100
125
环境温度( ℃)
图2.最大功耗与环境温度
ESD警告
第0版|第16页4
06981-043
0
–50
AD8273
引脚配置和功能描述
NC
1
–12A
2
+12A
3
–V
S 4
14
13
+6A
OUTA
–6A
AD8273
12
顶视图
11
+V
S
(不按比例)
+12B
5
10
–6B
–12B
6
NC
7
9
8
OUTB
06981-020
+6B
NC =无连接
图3.引脚配置
表4.引脚功能描述
PIN号
1, 7
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
助记符
NC
12A
+12A
V
S
+12B
12B
+6B
OUTB
6B
+V
S
6A
OUTA
+6A
描述
无连接。
12 kΩ的电阻连接到运算放大器A的负端
12 kΩ的电阻连接到运放A的正端
负电源。
12 kΩ的电阻连接到运算放大器B的正端
12 kΩ的电阻连接到运算放大器B的负端
600 kΩ的电阻器连接到运算放大器B的正极端子
运放B的输出。
600 kΩ的电阻器连接到运算放大器B的负极端子
正电源。
600 kΩ的电阻器连接到运算放大器A的负极端子
运放A的输出。
600 kΩ电阻连接到运算放大器A的正端
第0版|第16页5
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