AD8048

量产

250 MHz、增益2稳定、通用电压反馈型运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽带宽(G = +2)
    小信号带宽:260 MHz
    大信号带宽(2 V 峰峰值):160 MHz
  • 低失真、(SFDR)低噪声
    -66 dBc(典型值,5 MHz)
    -54 dBc(典型值,20 MHz)
    噪声:3.8 nV/√Hz
  • 电源电流:5.8 mA(典型值)
  • 驱动50 pF容性负载
  • High Speed
    Slew Rate 1000 V/µs
    Settling 30 ns to 0.01%, 2 V Step
    ±3 V to ±6 V Supply Operation 高速
    压摆率:1,000 V/µs
    0.01%建立时间(2 V步进):30 ns
    采用±3 V至±6 V电源供电

AD8047和AD8048均是极高速、宽带宽放大器。AD8047为单位增益稳定型,AD8048则是在增益为2或更大时保持稳定。AD8047和AD8048采用电压反馈型架构,达到了以前依赖电流反馈型放大器的许多应用的要求。

专有电路使这些放大器兼具电流反馈与电压反馈放大器的许多出色特性。AD8047和AD8048的最大功耗为6.6 mA,具有快速且精确的脉冲响应特性(0.01%建立时间为30 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及低失真。AD8047在20 MHz的失真为-54 dBc,小信号带宽为250 MHz,大信号带宽为130 MHz。

低失真和容性负载驱动特性使AD8047/AD8048成为高速ADC驱动应用的理想之选,适合用于驱动12位/10 MSPS或8位/60 MSPS ADC。此外,在设计有源滤波器时,电压反馈型架构的平衡高阻抗输入可以提供极大的灵活性。

AD8047和AD8048的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用8引脚PDIP和SOIC封装。

本产品提供评估板,使用以下器件编号可以订购:AD8047-EB和AD8048-EB。产品数据手册中含有评估板的原理图和布局。

AD8047(单位增益稳定):PDIP和SOIC封装

AD8048(增益2稳定):PDIP和SOIC封装

AD8048
250 MHz、增益2稳定、通用电压反馈型运算放大器
AD8047-AD8048-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

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。

打开工具

模拟光电二级管向导

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。

打开工具

模拟滤波器向导

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。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

近期浏览