运算放大器
高速运算放大器用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统领域的高性能数据采集系统中。ADI 公司的高速运算放大器产品系列的速度范围为 50MHz 至 GHz,可以较大限度地降低功耗,是当今世界上畅销的调整放大器品牌。凭借广泛的较领先产品系列,无论是宽带宽、高压摆率还是低失真,ADI 公司为下一代设计设定的性能标准数量无人能出其右。当设计师需要值得信赖的可靠器件,以使其设计实现较高性能时,就会将 ADI
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高速运算放大器
高速运算放大器用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统中的高性能数据采集系统。ADI公司提供高速运算放大器产品系列,速度范围为50 MHz至GHz,可大幅降低功耗,是当今全球畅销的高速放大器品牌。无论是在
宽带宽、高摆率还是低失真方面,ADI都为下一代设计树立了性能标杆,并拥有丰富的产品系列。设计人员希望使用性能可靠、值得信赖的器件来设计高性能的产品,而ADI公司正是高速运算放大器的理想供应商。
轨到轨运算放大器
ADI公司的高速(>50 MHz)轨到轨运算放大器(运放)支持以较低的电源电压工作,摆幅更接近供电轨,并提供更宽的动态范围。ADI公司拥有丰富多样的运算放大器产品系列,包括轨到轨输入/输出型和仅轨到轨
输出型,提供了市场上广泛的前沿产品系列。在宽带宽、高压摆率、低失真或轨到轨特性方面,ADI公司为下一代设计设定的标准在行业中处于领先水平。
精密运算放大器
ADI公司提供种类丰富的精密运算放大器(运放),为需要传统微调型和零漂放大器技术的设计人员提供行业领先的支持。我们的精密运算放大器系列有助于保持输入信号的直流信息精确度,并且具有低失调电压(Vos <
1 mV)和低温度漂移特性(TCVos < 2 μV/℃)。
零漂移运算放大器
ADI公司的最新零漂运算放大器(运放)结合了自稳零和斩波技术,可随时间和温度变化持续自校正直流误差。因此,这些运算放大器能够实现<4 µV的输入偏置误差和<20 nV/℃的输入漂移误差。根据设计,零漂
运算放大器没有1/f电压噪声,也不受时漂影响,因此非常适合低速检测。通过减少漂移和噪声,这些产品降低了对恒定系统级校准的需求。此外,LFCSP小型封装减少了电路板空间,且片上电磁干扰滤波器无需协作电路,从而缩短了开发时间。它们可在控制成本的同时实现所有这些功能。ADI的零漂运算放大器产品系列非常适合高性能项目以及需要具有较长生命周期的产品。
分类产品
MAX74822
推荐用于新设计
5V, CMOS, Rail-to-Rail, General-Purpose Amplifiers
MAX74822
推荐用于新设计
5V、CMOS、轨到轨、通用放大器
MAX74840
推荐用于新设计
30V, Single Supply, Low Bias Current, RRO, 8MHz JFET Op Amp
MAX74840
推荐用于新设计
30V、单电源供电、低偏置电流、RRO、8MHz JFET 运算放大器
MAX74810
推荐用于新设计
50V、EMI 增强型、零漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器
MAX74821
推荐用于新设计
精密、低噪声、CMOS、轨到轨、输入/输出运算放大器
ADHV4710
推荐用于新设计
110V高电压、1A大电流运算放大器
ADA4620-2
推荐用于新设计
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
ADA4620-1
推荐用于新设计
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
ADA4511-2
推荐用于新设计
精密 40 V 轨至轨输入和输出运算放大器
相关工具
通过 LTSPICE 仿真演示来介绍放大器指标,告诉大家这个指标会对电路产生什么影响。
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
Analog Filter Wizard Design Tool
Use the Analog Filter Wizard to design low-pass, high-pass, or band-pass filters with actual op amps in minutes. As you progress through the design process, you can observe the characteristics of your filter design from ideal specifications to real world circuit behavior. Quickly evaluate the tradeoffs in op amp specifications - including gain-bandwidth, noise, and supply current – to determine the best filter design for your requirements.
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