eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8665

量产

16 V、4 MHz轨到轨输出放大器

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

  • 失调电压:2.5 mV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至16 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±8 V
  • 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
  • 宽带宽:4 MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 无铅封装

AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 基准电压缓冲
  • 医疗设备
  • 生理测量
  • 信号滤波器与调理
  • 消费类音频设备
  • 光电二极管放大
  • ADC驱动器
  • 电平转换电路
  • 数据手册, Rev. A, 10/06

    AD8665
    16 V、4 MHz轨到轨输出放大器
    AD8665-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

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • AD8665

    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
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    EVAL-OPAMP-1

    EVAL-OPAMP-1评估板

    产品详情

    通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

    • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
    • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
    • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
    • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

    EVAL-OPAMP-1
    EVAL-OPAMP-1评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD8665的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览