ADI 15款常用的运算放大器的对比学习

2024-02-05 07:38

本文主要是介绍ADI 15款常用的运算放大器的对比学习,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

ADI 15款常用的运算放大器的对比学习



ADA4859-3:单电源、固定增益G = 2、高速视频放大器,内置电荷泵

ADA4859-3(三通道)是一款单电源、高速电流反馈型放大器,集成电荷泵,因而无需负电源便可输出负电压或0 V电平,适合视频应用。195 MHz的大信号−3 dB带宽、固定增益2以及740 V/μs的压摆率,使这款放大器非常适合高分辨率专业视频和消费类视频应用。该放大器还具有宽输入共模电压范围;以5 V电源供电时,输入范围为地以下1.8 V至正供电轨以下1.2 V。

 

ADA4528-1:精密、超低噪声、轨到轨输入输出、零漂移运算放大器

ADA4528-1是一款超低噪声、零漂移运算放大器,具有轨到轨输入输出摆幅。ADA4528- 1的失调电压仅2.5 µV,失调漂移为0.015 µV/°C,噪声仅为97 nV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在误差源的应用。ADA4528-1具有2.2 V至5.5 V的宽工作电压范围、高增益和出色的CMRR和PSRR规格,因而非常适合低电平信号的精密放大,例如位置和压力传感器、应变计和医疗仪器等。

 

AD8551:零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器(单路)

对于要求极低噪声零漂移放大器的应用,可考虑使用ADI最新推出的业内超低噪声自稳零ADA4528-1。此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8551、AD8552和AD8554分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入与输出摆幅能力。所有器件均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。

 

AD8571  :零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器(单路)

对于要求极低噪声零漂移放大器的应用,可考虑使用ADI最新推出的业内超低噪声自稳零ADA4528-1。此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8571、AD8572和AD8574分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入与输出摆幅能力。所有器件均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。

 

AD8630: 四路、零漂移、单电源、轨到轨运算放大器

这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

 

AD8638:16V自动调零、低漂移、满摆幅输出精密放大器,采用SOT封装

AD8638是一款宽带宽、自动调零的放大器,采用5V~16V单电源或者±2.5V~±8V双电源供电。这款零漂移放大器采用亚德诺公司最新拓扑结构,实现了高精度、低成本、低噪声的完美结合。AD8638系列产品大大降低了数字开关噪声,这种噪声在斩波稳定放大器中已经司空见惯。AD8638失调电压10µV,失调漂移小于0.08µV/°C,噪声仅为1.5µVp-p(0Hz ~10Hz),该系列产品非常适合误差源必须最小化的应用。接近零漂移的性能使位置与压力传感器、热电堆探测器、医疗设备以及应变计放大器在整个工作温度范围时受益匪浅。AD8638系列放大器工作温度范围是:-40°C~+125°C。AD8638采用SOT-23封装以及SOIC封装。

  

ADA4051-1: 1.8V 微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出运算放大器

ADA4051-1是一款采用CMOS工艺的微功耗、零漂移运算放大器,它采用了创新的斩波技术。当此放大器采用1.8V至5.5V的电源供电时,具有轨到轨输入和输出摆幅,以及极低的失调电压。这款放大器还具有很高的PSRR和CMRR性能,而每通道放大器的电源电流只有13μA。这些综合特性使得ADA4051-1成为电池供电应用的理想之选,因为这种应用中高精度和低功耗都很重要。ADA4051-1额定的工作温度范围为−40℃至+125℃的扩展工业温度范围,采用标准5引脚的SOT23封装及5引脚SC70封装。

 

AD8597:超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)

AD8597/AD8599是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。AD8597/AD8599在音频带宽上具有低噪声(1.1 nV/√Hz)和低谐波失真(−120 dB或更佳)特性,能够达到音频、医疗和仪器仪表应用中对前置放大器的较宽动态范围要求。此外还具有出色的压摆率(14 V/μs)和10 MHz增益带宽,非常适合医疗应用。低失真和快速建立时间特性则使这些器件非常适合于缓冲高分辨率数据转换器。

 

OP177: 超高精度运算放大器

OP177是目前精度性能最高的运算放大器之一。失调电压在室温下的最大值仅为25 μV。OP177的超低VOS结合出色的0.1 μV/°C失调电压漂移最大值,无需进行外部VOS调节,从而可提高整个温度范围内的系统精度。OP177在整个±10 V输出范围内的开环增益维持在12 V/μV。这款运算放大器的性能极其出色,例如CMRR最小值可达130 dB,PSRR最小值可达120 dB,电源电流最大值可达2 mA。诸多优异的规格参数可确保OP177在高闭环增益应用中的精确性能。

 

OP162: 15 MHz轨到轨运算放大器(单通道)

OP162(单通道)、OP262(双通道)、OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。这些器件采用低至+2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。

 

OP291: 微功耗、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 

OP191/OP291/OP491分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、单电源、3 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和±5 V双电源工作。OP191系列采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的CBCMOS工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压10 V,而不会发生相位翻转或闩锁。输出电压摆幅可以达到电源电压的数毫伏范围内,并且可以持续提供吸电流或源电流,直到输出电压与电源电压相等。

 

AD712: 双通道、精密、低成本、高速、BiFET运算放大器

AD712是一款高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。它采用先进的激光晶圆调整技术,具有极低的失调电压和失调电压漂移特性。利用这些性能优势,用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET(许多情况下是双极性运算放大器)的现有设计。这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。压摆率为16 V/µs,±0.01%建立时间为1 µs,因而AD712非常适合用作12位DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。

 

OP183: 5 MHz单电源运算放大器

OP183是一款单电源、5 MHz带宽放大器,压摆率为10 V/µs,工作电压范围为3 V至36 V。这种压摆率与带宽特性组合,使该器件的单电源交流性能十分出色,非常适合电信和多媒体音频应用。除交流特性外,OP183还提供良好的直流性能,保证失调电压为1 mV。噪声也非常低,仅为10 nV/√Hz。每个放大器的电源电流仅为1.2 mA。即使在高增益配置中,这些放大器也能提供中等带宽,因而非常适合滤波器和仪器仪表等单电源应用。较高的输出驱动能力和非常宽的全功率带宽,使这些放大器成为多媒体耳机驱动或麦克风输入放大器的理想之选。

 

AD828:  双路、低功耗视频运算放大器

AD828是一款低成本、双路视频运算放大器,专门针对要求增益为+2或更大以及高输出驱动能力(例如电缆驱动)的视频应用进行了优化。它具有低功耗、单电源供电能力以及出色的差分增益与相位误差特性,特别适合对功耗敏感的应用,如摄像机和专业视频设备等。AD828的0.1 dB增益平坦度为40 MHz,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.05°,每个放大器的输出电流为50 mA;这些出色的视频特性使它成为所有视频应用的理想选择。此外,还具有130 MHz增益带宽和450 V/µs压摆率,可用于许多高速应用,包括视频监控器、CATV、彩色复印机、图像扫描仪和传真机等。

 

AD8505: 单路、20 µA(最大值)、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器

AD8505/AD8506/AD8508分别是单路、双路和四路微功耗放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅特性,采用1.8 V至5 V单电源供电或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。这几款放大器采用新的电路技术,每个放大器的工作电源电流小于20 μA时,可实现零输入交越失真(出色的PSRR和CMRR性能)和低偏置电流。该放大器系列在相同功率等级产品中的噪声最低。AD8505/AD8506/AD8508放大器这种特性组合使其成为电池供电应用的完美之选,它们可以在电池的寿命期内将电源电压变化引起的误差降至最低,甚至对于轨到轨输入运输放大器,仍可保持高CMRR。远程电池供电传感器、手持式仪器、消费电子设备、危险探测(例如,烟、火、气)和病人监护仪等产品都能从AD8505/AD8506/AD8508放大器的特性获益。

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