概览
优势和特点
交流性能- 0.01%建立时间:500 ns(10 V阶跃)
- 0.0025%建立时间:1.5 µs(10 V阶跃)
- 压摆率:75 V/μs
- 总谐波失真(THD):0.0003%
- 增益带宽:13 MHz(内部补偿)
- 增益带宽:>200 MHz(G = 1000,外部去补偿)
- >1000 pF容性负载驱动能力、10 V/µs压摆率(外部补偿)
- 失调电压:0.5 mV(最大值,AD744B)
- 漂移:10 µV/°C(最大值,AD744B)
- 开环增益:250 V/mV(最小值,AD744B)
- 提供小型塑封DIP、塑封SOIC、密封Cerdip、密封金属帽壳四种封装及裸片形式
- 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式的表贴(SOIC)封装
产品详情
AD744是一款快速建立、精密、FET输入单芯片运算放大器。它不仅具有AD711 BiFET系列的出色直流特性,而且提供增强的建立时间、压摆率和带宽性能。AD744还提供自定义补偿选项,以便实现优异的容性负载驱动能力。
AD744的单极点响应特性可提供快速建立时间:0.01%建立时间为500 ns。该特性及高直流精度,使这款器件适合用作12、14或16位DAC/ADC的缓冲放大器。此外,0.0003%的低总谐波失真(THD)和13 MHz的增益带宽积,也使该器件成为许多要求苛刻的音频应用的理想放大器。它也是12/14/16位数据采集系统中有源滤波器的绝佳选择。
AD744实行内部补偿,可作为单位增益反相器或2倍及以上增益的同相放大器稳定工作。作为单位增益跟随器工作时,为实现稳定工作,可以对AD744应用外部补偿。外部补偿还能使AD744以10 V/µs压摆率高度稳定地驱动1000 pF容性负载。
在高增益时,也可以利用外部去补偿将AD744的增益带宽提高到200 MHz以上。因此,它也非常适合用作数字信号处理(DSP)前端中的交流前置放大器。
AD744按性能分为七种等级。AD744J和AD744K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD744A、AD744B和AD744C的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD744S和AD744T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。
另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品,其额定温度范围为商用和工业温度范围。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及其它环境和物理测试。
AD744提供8引脚小型塑封DIP、8引脚SOIC、8引脚cerdip和TO-99金属帽壳四种封装。
产品生命周期
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评估套件 (1)
参考资料
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AN-232: Bootstrapped IC Substrate Lowers Distortion in JFET Op Amps2/14/2015
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AN-348: 避开无源元件的陷阱8/16/2013
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AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器 (Rev. 0)12/20/2010
-
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器 (Rev. 0)5/18/2009
-
UG-135:单通道、高速运算放大器评估板(8引脚SOIC封装,带裸露焊盘)4/22/2010
-
MT-060:在电压反馈(VFB)和电流反馈(CFB)运算放大器之间选择2/14/2015
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MT-032:理想的电压反馈型(VFB)运算放大器12/18/2014
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MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响2/3/2009
-
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响2/3/2009
-
MT-056: 高速电压反馈运算放大器2/3/2009
-
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR12/11/2008
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MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导12/11/2008
-
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算12/11/2008
-
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算12/11/2008
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MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽12/11/2008
-
MT-047:运算放大器噪声12/11/2008
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MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽12/11/2008
-
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp12/11/2008
工具及仿真模型

LTspice中提供以下器件型号:
SPICE模型
AD744 SPICE Macro Models
设计工具
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
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。
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
Part Number | Material Declaration | Reliability Data | Pin/Package Drawing | CAD Symbols, Footprints & 3D Models |
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AD744AQ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead CerDIP | |
AD744BQ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead CerDIP | |
AD744JCHIPS | 材料声明 | 质量和可靠性 | none available | |
AD744JNZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead PDIP | |
AD744JRZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead SOIC | |
AD744JRZ-REEL | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead SOIC | |
AD744JRZ-REEL7 | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead SOIC | |
AD744KNZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead PDIP | |
AD744KRZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead SOIC | |
AD744KRZ-REEL | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead SOIC | |
AD744KRZ-REEL7 | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead SOIC | |
AD744TH/883B | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Pin TO-99 | |
Wafer Fabrication Data |
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