LT6023
推荐新设计使用双通道、微功率、1.4V/μs、精准轨至轨输出放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 卓越的摆率与功率比
- 摆率:1.4V/μs
- 最大电源电流:每个放大器为 20μA
- 最大失调电压:30μV
- 最大失调电压漂移:2.9μV/°C
- 高动态输入阻抗
- 可从停机模式实现快速恢复
- 最大输入偏置电流:3nA
- 无输出反相
- 增益带宽乘积:40kHz
- 宽的规定电源范围:3V 至 30V
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 轨至轨输出
- DFN 封装和 MS8 封装
LT®6023 / LT6023-1 是一款低功率、增强摆率、精准运算放大器。该放大器的专有电路拓扑可在低静态功率耗散条件下提供出色的摆率,并且不会牺牲精度或稳定时间指标。此外,专有的输入级电路还允许在输入电压阶跃高达 5V 的情况下保持很高的输入阻抗。精度指标与快速稳定性能的组合使得这款器件成为多路复用应用的理想选择。
由于 LT6023 具有低静态电流,并且能够采用低至 3V 的电源运作,因而使其适用于便携式系统。LT6023-1 具有一种停机模式,该模式可将典型电源电流减小至 800nA。
LT6023 采用小型 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装。LT6023-1 则采用 10 引脚 DFN 封装。
Applications
- 高精度信号处理
- DAC 放大器
- 多路复用 ADC 应用
- 低功率便携式系统
- 低功率无线传感器网络
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
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LT6023HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6023HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6023HDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6023HDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6023HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6023HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6023IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6023IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6023IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6023IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6023IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6023IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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未找到匹配项目 | ||
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
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LT6023HMS8#PBF | 量产 | |
LT6023HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6023IMS8#PBF | 量产 | |
LT6023IMS8#TRPBF | 量产 |
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工具及仿真模型
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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Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
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