概览
优势和特点
- 高性能,低功耗
- 高速
-3 dB增益带宽为750 MHz,G = 1
0.1 dB增益平坦度为210 MHz,VOUT, dm = 2 V p-p,RL, dm = 200 Ω
压摆率:2900 V/µs,25%至75%
快速建立时间(稳定度0.1%):9 ns - 低功耗:9.5 mA/放大器
- 低谐波失真
108 dB SFDR @ 10 MHz
98 dB SFDR @ 20 MHz - 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz,G = 1,RTO
- 输入偏置电压:±0.2 mV(典型值)
- 可选差分增益:1、2和3
- 差分至差分或单端至差分转换
- 输出共模电压可调
- 输入共模范围能降低1个VBE
- 宽电源范围:+3 V至±5 V
- 采用16引脚和24引脚LFCSP封装
产品详情
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的增益可选版本,具有片上反馈和增益电阻。作为单端至差分或差分至差分放大器,这款器件是驱动高性能ADC的理想之选。用户可以通过内部共模反馈回路来调节输出共模电压,从而实现ADA4950-x输出与ADC输入的匹配。内部反馈回路还具有卓越的输出平衡性能以及抑制偶次谐波失真的功能。采用与外部相连的内部反馈网络来设置放大器的闭环增益,即可轻松实现1、2和3倍的差分增益配置。
ADA4950-1/ADA4950-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极性工艺制造,这种制造工艺使得这些器件能够在低功耗下实现低失真和低噪声。ADA4950-x的偏置低和动态性能极佳,非常适合用于各种数据采集和信号处理应用。
ADA4950-x采用3mm×3mm 16引脚的无铅LFCSP封装(ADA4950-1,单路),或者4 mm×4 mm 24引脚的无铅LFCSP封装(ADA4950-2,双路)。引脚分布已经过优化,以便于进行PCB布局,并较大限度地降低失真。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围均为−40℃至+105℃;都采用+3 V至±5 V电源供电。
应用
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
评估套件 (1)
参考资料
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AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版] (Rev. 0)11/4/2009PDF355 kB
-
AN-589: 差动放大器性能优化方法 (Rev. 0)6/8/2009PDF0
-
AN-584: AD813x的运用 (Rev. 0)5/15/2009PDF0
-
AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器 (Rev. 0)2/12/2009PDF159 kB
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AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板 (Rev. 0)12/8/2008PDF153 kB
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AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版] (Rev. A)11/9/2007PDF1559 kB
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MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例2/10/2012PDF0
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MT-076:差分驱动器分析2/3/2009PDF95 kB
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MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述2/3/2009PDF183 kB
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工具及仿真模型
SPICE模型
设计工具
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
设计资源
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Part Number | Material Declaration | Reliability Data | Pin/Package Drawing | CAD Symbols, Footprints & 3D Models |
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ADA4950-1YCPZ-R7 | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | |
ADA4950-1YCPZ-RL | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | |
Wafer Fabrication Data |
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