中文数据手册

精密、低噪声、CMOS、
轨到轨输入/输出运算放大器
AD8605/AD8606/AD8608
产品特性
引脚配置
低失调电压:65 μV(最大值)
低噪声:8 nV/√Hz
OUTA
V+
OUTB
A1
A2
A3
宽带宽:10 MHz
高开环增益:1000 V/mV
单位增益稳定
单电源供电:2.7 V至5.5 V
4 –IN
+IN 3
应用
电池供电仪器仪表
V+
–IN A 2
1
5
+IN A 3
V–
音频
2
概述
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结
合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电
二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性
组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应
用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器
仪表以及便携式设备的音频放大。
V+ 4
+IN
–IN
+IN B 5
3
4
–IN B 6
AD8605 ONLY
图3. 5引脚WLCSP(CB后缀)
OUT A
–IN A
+IN A
V–
1
AD8606
8
TOP VIEW
(Not to Scale)
4
5
14 OUT D
13 –IN D
12 +IN D
AD8608
TOP VIEW
(Not to Scale)
V+
OUT B
–IN B
+IN B
图5. 8引脚MSOP(RM后缀)、
8引脚SOIC_N(R后缀)
11 V–
10 +IN C
9 –IN C
8 OUT C
OUT B 7
图4. 14引脚SOIC_N(R后缀)
02731-003
AD8605、AD8606和AD86081分别是单路、双路和四路、轨
到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低
输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器
采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便
可达到出色的精度。
C3
OUT A 1
OUT
条形码扫描器
+INB
C2
图2. 8引脚WLCSP(CB后缀)
02731-006
传感器
V–
C1
AD8606
TOP VIEW
(BUMP SIDE DOWN)
多极滤波器
+INA
TOP VIEW
(BALL SIDE DOWN)
图1. 5引脚SOT-23(RJ后缀)
光电二极管放大
B3
02731-004
TOP VIEW
(Not to Scale)
V– 2
–INB
B1
OUT A
–IN A
+IN A
V+
+IN B
–IN B
OUT B
1
14
AD8608
TOP VIEW
(Not to Scale)
7
8
OUT D
–IN D
+IN D
V–
+IN C
–IN C
OUT C
02731-002
AD8605
5 V+
02731-001
5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605)和8引脚WLCSP封装
(双路放大器AD8606)
OUT 1
–INA
02731-057
BALL A1
CORNER
低输入偏置电流:1 pA(最大值)
图6. 14引脚TSSOP(RU后缀)
AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为−40°C至
+125°C扩展工业温度范围。AD8605单通道放大器提供5引
脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双通道放大器
提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表贴三种封
装。AD8608四通道放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚
SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸
最 小 的 表 贴 运 算 放 大 器 。 WLCSP、 SOT-23、 MSOP和
TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
1
受美国专利第5,969,657号保护。
Rev. N
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的最新英文版数据手册。
AD8605/AD8606/AD8608
目录
特性...................................................................................................... 1
总谐波失真加噪声 .................................................................... 16
应用...................................................................................................... 1
含源电阻的总噪声 .................................................................... 17
概述...................................................................................................... 1
通道隔离...................................................................................... 17
引脚配置 ............................................................................................. 1
容性负载驱动 ............................................................................. 17
修订历史 ............................................................................................. 3
光敏度 .......................................................................................... 18
5 V电气规格....................................................................................... 4
WLCSP组装考虑........................................................................ 18
2.7 V电气规格.................................................................................... 6
I-V转换应用..................................................................................... 19
绝对最大额定值................................................................................ 8
光电二极管前置放大器应用................................................... 19
ESD警告......................................................................................... 8
音频和PDA应用......................................................................... 19
典型性能参数 .................................................................................... 9
仪表放大器 ................................................................................. 20
应用信息 ........................................................................................... 16
DAC转换...................................................................................... 20
输出反相...................................................................................... 16
外形尺寸 ........................................................................................... 21
最大功耗...................................................................................... 16
订购指南...................................................................................... 24
输入过压保护 ............................................................................. 16
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AD8605/AD8606/AD8608
修订历史
2013年4月—修订版M至修订版N
更改输入过压部分和总谐波失真加噪声部分 ......................... 16
更改含源电阻的总噪声部分........................................................ 17
更新“外形尺寸” .............................................................................. 24
更改表2 ............................................................................................... 5
更改表4 ............................................................................................... 7
更新“外形尺寸” .............................................................................. 19
更改“订购指南” .............................................................................. 21
2013年2月—修订版L至修订版M
更新“外形尺寸” .............................................................................. 21
更改“订购指南” .............................................................................. 24
2006年1月—修订版D至修订版E
更改表1 ............................................................................................... 3
更改表2 ............................................................................................... 5
更改表4 ............................................................................................... 6
更改图12的标题 ................................................................................ 8
更改图26和图27的标题 ................................................................. 11
更改图33的标题 .............................................................................. 12
更改图44 ........................................................................................... 14
更新“外形尺寸” .............................................................................. 19
更改“订购指南” .............................................................................. 20
2012年2月—修订版K至修订版L
更改“引脚配置”部分的功能框图部分 ......................................... 1
更改图11 ............................................................................................. 9
增加图33 ........................................................................................... 13
2011年8月—修订版J至修订版K
更改图20 ............................................................................................. 2
更新“外形尺寸” .............................................................................. 20
更改“订购指南” .............................................................................. 23
2010年8月—修订版I至修订版J
更改图10和图11 ................................................................................ 9
更改图15 ........................................................................................... 10
更改图36 ........................................................................................... 13
更改图42 ........................................................................................... 14
更新“外形尺寸” .............................................................................. 20
更改“订购指南” .............................................................................. 23
2008年9月—修订版H至修订版I
更改输入过压保护部分................................................................. 15
更改“订购指南” .............................................................................. 22
2008年2月—修订版G至修订版H
更改“特性” ........................................................................................ 1
更改表1 ............................................................................................... 4
更改表2 ............................................................................................... 6
更改图11 ............................................................................................. 9
更改图13、图14和图16的标题 .................................................... 10
更改图15、图17和图18 ................................................................. 10
更改图34和图35的标题 ................................................................. 13
更改图36 ........................................................................................... 13
更改图37的标题 .............................................................................. 14
更改图38和图41 .............................................................................. 14
更改图45 ........................................................................................... 15
更改“音频和PDA应用”部分 ......................................................... 18
更改图52 ........................................................................................... 18
更改“订购指南” .............................................................................. 22
2007年10月—修订版F至修订版G
更改图2 ............................................................................................... 1
更新“外形尺寸” .............................................................................. 20
2007年8月—修订版E至修订版F
增加8引脚WLCSP封装 ..............................................................通篇
更改“特性” ........................................................................................ 1
更改表1 ............................................................................................... 3
2004年5月—修订版C至修订版D
格式更新 .......................................................................................通篇
编辑“光敏度”部分 .......................................................................... 16
更新“外形尺寸” .............................................................................. 19
更改“订购指南” .............................................................................. 20
2003年7月—修订版B至修订版C
更改“特性” ........................................................................................ 1
更改概述部分 .................................................................................... 1
增补功能框图 .................................................................................... 1
增补绝对最大额定值 ....................................................................... 4
增补订购指南 .................................................................................... 4
更改“最大功耗”部分中的公式 .................................................... 11
增加“光敏度”部分 .......................................................................... 12
新增图8;重新排序 ....................................................................... 13
新增“MicroCSP装配考虑”部分.................................................... 13
更改图9 ............................................................................................. 13
更改“光电二极管前置放大器应用”部分中的公式 ................. 13
更改图12 ........................................................................................... 14
更改“D/A转换”部分中的公式 ..................................................... 14
更新“外形尺寸” .............................................................................. 15
2003年3月—修订版A至修订版B
更改功能框图 .................................................................................... 1
更改绝对最大额定值 ....................................................................... 4
更改订购指南 .................................................................................... 4
更改图9 ............................................................................................. 13
更新“外形尺寸” .............................................................................. 15
2002年11月—修订版0至修订版A
更改电气特性 .................................................................................... 2
更改绝对最大额定值 ....................................................................... 4
更改订购指南 .................................................................................... 4
新增TPC 6........................................................................................... 5
更新“外形尺寸” .............................................................................. 15
2002年5月—修订版0:初始版
Rev. N | Page 3 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
5 V电气规格
除非另有说明,VS = 5 V,VCM = VS/2,TA = 25°C。
表1.
参数
输入特性
失调电压
AD8605/AD8606(WLCSP除外)
AD8608
AD8605/AD8606/AD8608
输入偏置电流
AD8605/AD8606
AD8605/AD8606
AD8608
AD8608
输入失调电流
符号
条件
最小值 典型值
VOS
VS = 3.5 V, VCM = 3 V
VS = 3.5 V, VCM = 2.7 V
VS = 5 V, VCM = 0 V至5 V
−40°C < TA < +125°C
20
20
80
IB
0.2
−40°C < TA < +85°C
−40°C < TA < +125°C
−40°C < TA < +85°C
−40°C < TA < +125°C
IOS
0.1
−40°C < TA < +85°C
−40°C < TA < +125°C
输入电压范围
共模抑制比
大信号电压增益
失调电压漂移
AD8605/AD8606
AD8608
输入电容
共模输入电容
差分输入电容
输出特性
高输出电压
低输出电压
输出电流
闭环输出阻抗
电源
电源抑制比
AD8605/AD8606
AD8605/AD8606 WLCSP
AD8608
每放大器电源电流
动态性能
压摆率
建立时间
单位增益带宽积
相位裕量
最大值 单位
AVO
VCM = 0 V至5 V
−40°C < TA < +125°C
RL = 2 kΩ, VO = 0.5 V至4.5 V
∆V OS/∆T
∆V OS/∆T
−40°C < TA < +125°C
−40°C < TA < +125°C
共模抑制
比(CMRR)
0
85
75
300
VOH
IL = 1 mA
IL = 10 mA
−40°C < TA < +125°C
IL = 1 mA
IL= 10 mA
−40°C < TA < +125°C
VOL
IOUT
ZOUT
SR
tS
GBP
ΦM
VS = 2.7 V至5.5 V
VS = 2.7 V至5.5 V
VS = 2.7 V至5.5 V
−40°C < TA < +125°C
IOUT = 0 mA
−40°C < TA < +125°C
RL = 2 kΩ, CL = 16 pF
至0.01%,0 V至2 V步进,AV= 1
Rev. N | Page 4 of 24
4.5
6.0
µV/°C
µV/°C
8.8
2.6
pF
pF
4.98
4.79
V
V
V
mV
mV
mV
mA
Ω
20
170
40
210
290
±80
1
f = 1 MHz, AV = 1
电源抑制
比(PSRR)
ISY
4.96
4.7
4.6
µV
µV
µV
µV
pA
pA
pA
pA
pA
pA
pA
pA
V
dB
dB
V/mV
100
90
1000
1
1.5
CCOM
CDIFF
65
75
300
750
1
50
250
100
300
0.5
20
75
5
80
75
77
70
95
92
92
90
1
5
<1
10
65
1.2
1.4
dB
dB
dB
dB
mA
mA
V/µs
µs
MHz
度
AD8605/AD8606/AD8608
参数
噪声性能
峰峰值噪声
电压噪声密度
电流噪声密度
符号
条件
en p-p
en
en
in
f = 0.1 Hz至10 Hz
f = 1 kHz
f = 10 kHz
f = 1 kHz
Rev. N | Page 5 of 24
最小值 典型值
2.3
8
6.5
0.01
最大值 单位
3.5
12
µV p-p
nV/√Hz
nV/√Hz
pA/√Hz
AD8605/AD8606/AD8608
2.7 V电气规格
除非另有说明,VS = 2.7 V,VCM = VS/2,TA = 25°C。
表2.
参数
输入特性
失调电压
AD8605/AD8606(WLCSP除外)
AD8608
AD8605/AD8606/AD8608
输入偏置电流
AD8605/AD8606
AD8605/AD8606
AD8608
AD8608
输入失调电流
符号
条件
最小值 典型值 最大值 单位
VOS
VS = 3.5 V, VCM = 3 V
VS = 3.5 V, VCM = 2.7 V
VS = 2.7 V, VCM = 0 V至2.7 V
−40°C < TA < +125°C
20
20
80
IB
0.2
−40°C < TA < +85°C
−40°C < TA < +125°C
−40°C < TA < +85°C
−40°C < TA < +125°C
IOS
0.1
−40°C < TA < +85°C
−40°C < TA < +125°C
输入电压范围
共模抑制比
大信号电压增益
失调电压漂移
AD8605/AD8606
AD8608
输入电容
共模输入电容
差分输入电容
输出特性
高输出电压
低输出电压
输出电流
闭环输出阻抗
电源
电源抑制比
AD8605/AD8606
AD8605/AD8606 WLCSP
AD8608
每放大器电源电流
动态性能
压摆率
建立时间
单位增益带宽积
相位裕量
AVO
VCM = 0 V至2.7 V
−40°C < TA < +125°C
RL = 2 kΩ, VO = 0.5 V至2.2 V
∆V OS/∆T
∆V OS/∆T
−40°C < TA < +125°C
−40°C < TA < +125°C
共模抑制
比(CMRR)
0
80
70
110
VOH
VOL
IOUT
ZOUT
电源抑制
比(PSRR)
ISY
SR
tS
GBP
ΦM
IL = 1 mA
−40°C < TA < +125°C
IL = 1 mA
−40°C < TA < +125°C
2.6
2.6
RL = 2 kΩ, CL = 16 pF
至0.01%,0 V至1 V步进,AV= 1
Rev. N | Page 6 of 24
4.5
6.0
µV/°C
µV/°C
8.8
2.6
pF
pF
2.66
V
V
mV
mV
mA
Ω
25
40
50
±30
1.2
f = 1 MHz, AV = 1
VS = 2.7 V至5.5 V
VS = 2.7 V至5.5 V
VS = 2.7 V至5.5 V
−40°C < TA < +125°C
IOUT = 0 mA
−40°C < TA < +125°C
µV
µV
µV
µV
pA
pA
pA
pA
pA
pA
pA
pA
V
dB
dB
V/mV
95
85
350
1
1.5
CCOM
CDIFF
65
75
300
750
1
50
250
100
300
0.5
20
75
2.7
80
75
77
70
95
92
92
90
1.15
5
<0.5
9
50
1.4
1.5
dB
dB
dB
dB
mA
mA
V/µs
µs
MHz
度
AD8605/AD8606/AD8608
参数
噪声性能
峰峰值噪声
电压噪声密度
电流噪声密度
符号
条件
en p-p
en
en
in
f = 0.1 Hz至10 Hz
f = 1 kHz
f = 10 kHz
f = 1 kHz
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最小值 典型值 最大值 单位
2.3
8
6.5
0.01
3.5
12
µV p-p
nV/√Hz
nV/√Hz
pA/√Hz
AD8605/AD8606/AD8608
绝对最大额定值
表3.
参数
电源电压
输入电压
差分输入电压
对地输出短路持续时间
存储温度范围
所有封装
工作温度范围
所有封装
结温范围
所有封装
引脚温度(焊接,60秒)
表4.
额定值
6V
GND至VS
6V
见降容曲线
封装类型
5引脚WLCSP (CB)
5引脚SOT-23封装(RJ)
8引脚WLCSP (CB)
8引脚MSOP封装(RM)
8引脚SOIC_N (R)
14引脚SOIC_N (R)
14引脚TSSOP封装(RU)
−65°C至+150°C
−40°C至+125°C
1
−65°C至+150°C
300°C
θJA1
170
240
115
206
157
105
148
θJC
92
44
56
36
23
单位
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
θJA针对最差条件,即器件焊接在电路板上以实现表贴封装。
ESD警告
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损
ESD(静电放电)敏感器件。
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。
坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其它
尽管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高
超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,推断器件
能量ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当
能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响
的ESD防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。
器件的可靠性。
Rev. N | Page 8 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
典型性能参数
4500
0.30
VS = 5V
0.25
0.20
0.15
3000
0.10
VOS (mV)
NUMBER OF AMPLIFIERS
VS = 5V
4000 TA = 25°C
VCM = 0V TO 5V
3500
2500
2000
1500
0.05
0
–0.05
–0.10
–0.15
1000
02731-007
–200
–100
0
100
OFFSET VOLTAGE (µV)
200
–0.25
–0.30
300
0
0.5
图7. 输入失调电压分布图
24
2.0
2.5
3.0
VCM (V)
3.5
4.0
12
8
150
100
50
0
–50
4
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0 2.4 2.8 3.2
TCVOS (µV/°C)
3.6
4.0
4.4
AD8605
AD8606
AD8608
–100
02731-008
0
–150
–50
4.8
–25
25
50
75
100
125
图11. 输入偏置电流与温度的关系
1k
18
16
OUTPUT SATURATION VOLTAGE (mV)
VS = 5V
TA = –40°C TO +125°C
VCM = 2.5V
14
12
10
8
6
02731-009
4
2
0
VS = 5V
TA = 25°C
100
10
SOURCE
1
0.1
0.001
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6
TCVOS (µV/°C)
SINK
02731-012
20
NUMBER OF AMPLIFIERS
0
TEMPERATURE (°C)
图8. AD8608输入失调电压漂移分布图
0
5.0
VSY = 5V
VCM = VSY/2
200
16
0
4.5
250
INPUT BIAS CURRENT (pA)
NUMBER OF AMPLIFIERS
1.5
图10. 输入失调电压与共模电压的关系
(200片,5个晶圆批次,包括工艺偏斜)
VS = 5V
TA = –40°C TO +125°C
VCM = 2.5V
20
1.0
02731-011
0
–300
02731-010
–0.20
500
0.01
0.1
1
LOAD CURRENT (mA)
图9. AD8605/AD8606输入失调电压漂移分布图
图12. 输出饱和电压与负载电流的关系
Rev. N | Page 9 of 24
10
AD8605/AD8606/AD8608
6
5.00
VOH @ 1mA LOAD
5
VS = 5V
OUTPUT SWING (V p-p)
OUTPUT VOLTAGE (V)
4.95
4.90
4.85
4.80
VS = 5V
VIN = 4.9V p-p
TA = 25°C
RL = 2kΩ
AV = 1
4
3
2
VOH @ 10mA LOAD
02731-013
4.70
–40
–25
–10
5
20
35
50
65
80
95
110
0
125
02731-016
1
4.75
1k
10k
TEMPERATURE (°C)
100
0.25
80
OUTPUT IMPEDANCE (Ω)
0.10
70
AV = 100
60
50
AV = 10
40
30
20
0.05
–25
–10
5
20
35
50
65
80
95
02731-014
VOL @ 1mA LOAD
110
10
0
125
1k
10k
TEMPERATURE (°C)
PHASE
120
180
110
135
100
40
90
20
45
0
0
GAIN
70
60
–90
50
–60
–135
40
–80
–180
30
–225
40M
02731-015
–45
10M
VS = 5V
80
–40
1M
FREQUENCY (Hz)
100M
90
–20
100k
10M
图15. 开环增益和相位与频率的关系
20
1k
02731-018
60
225
CMRR (dB)
80
VS = ±2.5V
RL = 2kΩ
CL = 20pF
ΦM = 64°
PHASE (Degrees)
100
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
图17. 输出阻抗与频率的关系
图14. 输出电压低摆幅与温度的关系
GAIN (dB)
AV = 1
02731-017
OUTPUT VOLTAGE (V)
0.15
–100
10k
10M
VS = 5V
90
VOL @ 10mA LOAD
0.20
0
–40
1M
图16. 闭环输出电压摆幅(FPBW)
图13. 输出电压高摆幅与温度的关系
VS = 5V
100k
FREQUENCY (Hz)
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
图18. 共模抑制比(CMRR)与频率的关系
Rev. N | Page 10 of 24
10M
AD8605/AD8606/AD8608
0.9
100
60
40
20
0
02731-019
–20
–40
–60
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
10M
1M
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VOLTAGE NOISE (1µV/DIV)
30
25
+OS
20
–OS
15
10
02731-020
02731-023
SMALL SIGNAL OVERSHOOT (%)
1.5
VS = 5V
VS = 5V
RL = ∞
TA = 25°C
AV = –1
5
0
10
100
CAPACITANCE (pF)
1k
TIME (1s/DIV)
图23. 0.1 Hz至10 Hz输入电压噪声
图20. 小信号过冲与负载电容的关系
2.0
VS = ±2.5V
RL = 10kΩ
CL = 200pF
AV = 1
VOLTAGE (50mV/DIV)
1.5
VS = 2.7V
1.0
VS = 5V
0.5
0
–40
02731-021
SUPPLY CURRENT/AMPLIFIER (mA)
1.0
图22. 每个放大器的电源电流与电源电压的关系
45
35
0.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
图19. PSRR与频率的关系
40
0
02731-024
PSRR (dB)
80
0.8
02731-022
120
1.0
VS = 5V
SUPPLY CURRENT/AMPLIFIER (mA)
140
–25
–10
5
20
35
50
65
TEMPERATURE (°C)
80
95
110
TIME (200ns/DIV)
125
图24. 小信号瞬态响应
图21. 每个放大器的电源电流与温度的关系
Rev. N | Page 11 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
36
VS = ±2.5V
RL = 10kΩ
CL = 200pF
AV = 1
VS = ±2.5V
28
24
20
16
12
8
4
TIME (400ns/DIV)
02731-028
02731-025
VOLTAGE (1V/DIV)
VOLTAGE NOISE DENSITY (nV/ Hz)
32
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
FREQUENCY (kHz)
图28. 电压噪声密度与频率的关系
图25. 大信号瞬态响应
53.6
VS = ±2.5V
RL = 10kΩ
AV = –100
VIN = 50mV
0V
0V
–50mV
02731-026
VIN
46.9
40.2
33.5
26.8
20.1
13.4
6.7
0
TIME (400ns/DIV)
02731-029
VOUT
VS = ±2.5V
VOLTAGE NOISE DENSITY (nV/ Hz)
2.5V
0
1
3
4
5
6
FREQUENCY (kHz)
7
8
9
10
80
90
100
图29. 电压噪声密度与频率的关系
图26. 正过载恢复时间
119.2
VS = ±2.5V
RL = 10kΩ
AV = –100
VIN = 50mV
VS = ±2.5V
50mV
02731-027
0V
104.3
89.4
74.5
59.6
44.7
29.8
14.9
0
TIME (1µs/DIV)
02731-030
–2.5V
VOLTAGE NOISE DENSITY (nV/ Hz)
0V
2
0
10
20
30
40
50
60
FREQUENCY (Hz)
70
图30. 电压噪声密度与频率的关系
图27. 负过载恢复时间
Rev. N | Page 12 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
1k
OUTPUT SATURATION VOLTAGE (mV)
1400
1200
1000
800
600
400
0
–300
02731-031
200
–200
–100
0
100
OFFSET VOLTAGE (µV)
200
VS = 2.7V
TA = 25°C
100
SOURCE
10
SINK
1
0.1
0.001
300
2.680
300
VS = 2.7V
2.675
OUTPUT VOLTAGE (V)
INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
VS = 2.7V
TA = 25°C
100
0
–100
2.670
2.665
VOH @ 1mA LOAD
2.660
2.655
02731-032
–200
–300
0
0
0.9
2.650
–40
2.7
1.8
–25
–10
5
COMMON-MODE VOLTAGE (V)
50
65
80
95
110
125
95
110
125
0.045
VSY = 2.7V
VCM = VSY/2
0.040
VS = 2.7V
0.035
OUTPUT VOLTAGE (V)
150
100
50
0
–50
–25
0
25
50
75
TEMPERATURE (°C)
100
0.030
VOL @ 1mA LOAD
0.025
0.020
0.015
0.010
AD8605
AD8606
AD8608
0.005
125
图33. 输入偏置电流与温度的关系
0
–40
02731-035
–100
02731-039
INPUT BIAS CURRENT (pA)
35
图35. 输出电压高摆幅与温度的关系
250
–150
–50
20
TEMPERATURE (°C)
图32. 输入失调电压与共模电压的关系
(200片,5个晶圆批次,包括工艺偏斜)
200
10
1
图34. 输出饱和电压与负载电流的关系
图31. 输入失调电压分布图
200
0.1
LOAD CURRENT (mA)
0.01
02731-034
NUMBER OF AMPLIFIERS
1600
VS = 2.7V
TA = 25°C
VCM = 0V TO 2.7V
02731-033
1800
–25
–10
5
20
35
50
65
80
TEMPERATURE (°C)
图36. 输出电压低摆幅与温度的关系
Rev. N | Page 13 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
PHASE
20
45
0
0
GAIN
PHASE (Degrees)
90
–20
–45
–40
–90
–60
–135
–80
–180
–100
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
10M
–225
40M
50
40
–OS
30
+OS
20
10
02731-036
40
135
0
10
100
CAPACITANCE (pF)
VS = 2.7V
VOLTAGE NOISE (1µV/DIV)
3.0
2.5
VS = 2.7V
VIN = 2.6V p-p
TA = 25°C
RL = 2kΩ
AV = 1
2.0
1.5
02731-040
1.0
02731-037
0.5
0
1k
图40. 小信号过冲与负载电容的关系
图37. 开环增益和相位与频率的关系
OUTPUT SWING (V p-p)
02731-039
60
VS = 2.7V
TA = 25°C
AV = 1
180
SMALL SIGNAL OVERSHOOT (%)
VS = 2.7V
RL = 2kΩ
CL = 20pF
ΦM = 52.5°
80
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
TIME (1s/DIV)
10M
图41. 0.1 Hz至10 Hz输入电压噪声
图38. 闭环输出电压摆幅与频率的关系(FPBW)
VS = ±1.35V
RL = 10kΩ
CL = 200pF
AV = 1
100
VS = 2.7V
90
VOLTAGE (50mV/DIV)
70
AV = 100
60
50
AV = 10
40
30
AV = 1
20
02731-038
OUTPUT IMPEDANCE (Ω)
80
02731-041
GAIN (dB)
60
225
100
10
0
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
10M
TIME (200ns/DIV)
100M
图42. 小信号瞬态响应
图39. 输出阻抗与频率的关系
Rev. N | Page 14 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
02731-042
VOLTAGE (500mV/DIV)
VS = ±1.35V
RL = 10kΩ
CL = 200pF
AV = 1
TIME (400ns/DIV)
图43. 大信号瞬态响应
Rev. N | Page 15 of 24
AD8605/AD8606/AD8608
应用信息
输出相位反转
VS = ±2.5V
VIN = 6V p-p
AV = 1
RL = 10kΩ
反相是指当一个超过最大输入共模电压的电压驱动放大器
VOLTAGE (2V/DIV)
输入端时,输出端的极性发生改变。
反相可能会导致放大器永久性损坏,还有可能导致反馈环
路中发生系统锁定。AD8605不会发生反相,即使输入超过
电源电压2 V以上,它也安然无恙。
VOUT
VIN
最大功耗
02731-043
IC消耗的能量会导致芯片温度升高,这可能会影响IC的行
为和应用电路的性能。
TIME (4µs/DIV)
AD8605/AD8606/AD8608的绝对最大结温为150°C,超过此
温度会损害或破坏器件。
放大器的最大功耗通过下式计算:
TJ − TA
POWER DISSIPATION (W)
PDISS =
θ JA
其中:
TJ为结温。
TA是环境温度。
θJA为结至环境热阻。
图45比较了AD860x系列各种封装的最大功耗与温度的关系。
输入过压保护
1.8
1.7
SOIC-14
1.6
1.5
1.4
TSSOP-14
1.3
1.2
1.1
1.0
SOIC-8
0.9
0.8
0.7
0.6 MSOP-8
0.5
WLCSP-5
0.4
0.3
5-LEAD SOT-23
0.2
0.1
0
30
80
5
55
–45
–20
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
AD860x具有内部保护电路。然而,如果施加于任一输入端
VSY = ±2.5V
AV = 1
BW = 80kHz
10 nV。在室温下,10 kΩ电阻的热噪声低于13 nV/√Hz。
THD + NOISE (%)
的电阻。当输入端串联10 kΩ电阻时,输出电压的误差小于
130
0.1
端串联。阻值可以通过下式确定:
AD860x的输入失调电流非常低(<1 pA),允许使用阻值较大
105
图45. 最大功耗与环境温度的关系
的电压超过电源电压0.5 V以上,则应增加外部电阻与输入
VIN − VS
≤ 5 mA
RS
02731-044
图44. 无反相
0.01
0.001
02731-045
总谐波失真加噪声
总谐波失真指输入信号(单位V rms)与整个频谱的总谐波(单
位V rms)之比。谐波失真会给精密测量带来误差,给音频系
统带来难听的噪声。
AD860x的总谐波失真非常低。图46显示,AD8605在整个
声频范围内的THD + N低于0.005%或−86 dB。AD8605配置
为正单位增益,这是最差情况,负载为10 kΩ。
Rev. N | Page 16 of 24
0.0001
20
100
1k
FREQUENCY (Hz)
图46. THD + N与频率的关系
10k
20k
AD8605/AD8606/AD8608
含源电阻的总噪声
如图49所示的缓冲器网络有助于将信号过冲降至最低,保
低输入电流噪声和低输入偏置电流使AD860x非常适合具有
持电路稳定。虽然此电路并不能弥补大容性负载所引起的
相当大输入源电阻的电路,例如光电二极管。在室温下,每
带宽损失,但它可以大大降低过冲和响铃振荡。这种方法
1 kΩ源电阻导致的输入失调电压增加量小于0.5 nV;在85°C
不会减小放大器的最大输出摆幅。
时,输入失调电压提高到10 nV。电路的总噪声密度为:
en, TOTAL = en2 + (in RS ) 2 + 4k TRS
0
其中:
en表示AD860x的输入电压噪声密度。
in表示AD860x的输入电流噪声密度。
RS表示同相端的源电阻。
k表示玻尔兹曼常数(1.38 × 10−23 J/K)。
–40
–60
–80
–100
–120
T为用开氏度表示的环境温度(T = 273 + 摄氏度温度)。
–140
例如,当RS = 10 kΩ时,总电压噪声密度约为15 nV/√Hz。
–160
当RS < 3.9 kΩ时,en起支配作用,en, TOTAL ≈ en。
–180
100
AD860x的电流噪声非常低,其总密度不是一个重要的项,
02731-046
CHANNEL SEPARATION (dB)
–20
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
10M
100M
图47. 通道隔离与频率的关系
除非RS大于6 MΩ。
特定带宽上的等效总均方根噪声表示为:
)
BW
其中BW为带宽(单位Hz)。
请注意,上面的分析对于100 Hz以上的频率有效,并且假设
噪声相对平坦,超过10 kHz。如果频率较低,则必须考虑闪
烁噪声(1/f)。
VOLTAGE (100mV/DIV)
(
En = en, TOTAL
VS = ±2.5V
AV = 1
RL = 10kΩ
CL = 1000pF
02731-047
通道隔离
通道隔离或反向串扰衡量从一个放大器(通道)馈送至同一
IC上的另一个放大器的信号。
TIME (10µs/DIV)
对于最高1 MHz的频率,AD8606的通道隔离大于−160 dB,
图48. AD8606无缓冲器情况下的容性负载驱动
因此在大多数应用中,它的两个放大器可以彼此独立地放
V+
容性负载驱动
2
AD860x可以驱动较大的容性负载而不会发生振荡。图48显
200mV
示了AD8606对一个200 mV输入信号的输出响应。本例中,
VIN
放大器配置为正单位增益,这对于稳定性而言是最差情
况,同时输出端驱动一个1000 pF负载。在单位增益下驱动
3
4
AD8605
1
RS
8
V–
图49.缓冲器网络配置
较大容性负载可能需要使用附加电路。
Rev. N | Page 17 of 24
CS
RL
CL
02731-049
大交流信号。
AD8605/AD8606/AD8608
图50显示了缓冲器电路的输出范围。缓冲器使过冲从70%
5000
以上降至5%以下,响铃振荡则完全消失。RS和CS的最佳值
4500
VOLTAGE (100mV/DIV)
VS = ±2.5V
AV = 1
RL = 10kΩ
RS = 90Ω
CL = 1000pF
CS = 700pF
4000
3500
3mW/cm2
3000
2500
2mW/cm2
2000
1500
1000
1mW/cm2
500
0
450
550
650
WAVELENGTH (nm)
750
850
02731-048
图51. AD8605ACB输入偏置电流对不同强度和
波长的直射光线的响应
在电路板上装配WLCSP封装时,如果芯片的凸点侧面对
TIME (10µs/DIV)
PCB,则PCB表面反射的光线会照射在活性硅电路上,导致
图50. 有缓冲器情况下的容性负载驱动
IB变大。AD8605ACB背面(基板)的照射不会引起性能下降。
表5列出了与容性负载相对应的一些最佳值。
AD8605ACB对波长在近红外范围(NIR,700 nm至1000 nm)
表5.
CL (pF)
500
1000
2000
350
02731-050
INPUT BIAS CURRENT (pA)
须通过实验确定。
RS (Ω)
100
70
60
的入射光线特别敏感。此波段内的光子比可见光(400 nm至
CS (pF)
1000
1000
800
700 nm)和近紫外(NUV,200 nm至400 nm)波段内的光子波
长更长、能量更低,可以更深地穿透活性硅。波长大于
1100 nm的入射光线不会在AD8605ACB上引起光电效应,因
另一种方法是在放大器输出端的反馈环路内部插入一个串
为对于该范围内的波长,硅是透明的。传统光源的频谱成
联电阻。此电阻的值一般约为100 Ω。这种方法也能降低过
分各不相同。太阳光的频谱范围非常宽,峰值强度出现在
冲和响铃振荡,但会导致最大输出摆幅减小。
可见光波段及两边的近紫外和近红外波段;荧光灯的峰值
光敏度
强度仅出现在可见光波段,不包括近紫外或近红外波段。
AD8605ACB(WLCSP封装选项)本质上是一个附有后制造电
已经在产品层次上采取措施以降低环境光的影响,凸点下
介质并经过金属间处理,以便接触芯片活性面上的焊接凸
金属(UBM)能够保护芯片活性面(凸点侧)上的敏感电路区
点的硅片。采用此类封装时,芯片暴露于环境光线下,会发
域。然而,如果AD8605ACB的应用遇到光敏性问题,用不
生光电效应。对安装在标准PCB材料上的AD8605ACB进行
透光材料将WLCSP封装的凸点侧屏蔽起来应当能消除影
光敏度分析发现:当高强度光线直接照射封装时,只有输
响。屏蔽可以利用倒装芯片底部填充技术所用的填硅液态
入偏置电流(IB)这一参数受到影响。在低强度(0.1 mW/cm )
环氧树脂实现。
环境光照射下,没有观察到电气性能的下降。图51显示IB随着
WLCSP装配考虑
2
入射光线的波长和强度增加而提高。当光线强度为3 mW/cm2
且波长为850 nm时,IB高达4500 pA。对于多数应用而言,
图51所示的光线强度并非正常情况。虽然太阳光直射时强
有关WLCSP PCB装配和可靠性的详细信息,请参阅应用笔
记AN-617:“MicroCSP™晶圆级芯片规模封装”。
度可达50 mW/cm2,但在办公室环境下,光线强度可能低
至0.1 mW/cm2。
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AD8605/AD8606/AD8608
I-V转换应用
光电二极管前置放大器应用
在室温下,AD8605的输入偏置电流为0.2 pA,失调电压为
低失调电压和输入电流使AD8605成为光电二极管应用的绝
100 μV。RD的典型值约为1 GΩ。
佳选择。此外,低电压和电流噪声使该放大器非常适合高
对于图52所示的电路,室温下输出误差电压约为100 μV,
灵敏度应用电路。
85°C时提高到1 mV。
CF
10pF
可实现的最大信号带宽为:
f MAX =
RF
10MΩ
PHOTODIODE
ID
其中ft为放大器的单位增益频率。
VOS
CD
50pF
音频和PDA应用
AD8605
VOUT
低失真和宽动态范围使AD860x成为音频和PDA应用的理想
选择,其中包括麦克风放大和线路输出缓冲应用。
02731-051
RD
ft
2πR F C F
图53显示了耳机和线路输出放大的典型应用电路。
图52. 光电二极管前置放大器的等效电路
放大器的输入偏置电流贡献一个与RF值成比例的误差项。
R1和R2用于将输入电压偏置电源的一半,使信号带宽范围
失调电压在二极管的分流电阻RD中产生一个暗电流。这些
一个高通滤波器,其转折频率为1/[2π(R1||R2)C1]。
最大。C1和C2用于交流耦合输入信号。C1、R1和R2构成
误差项汇集于放大器的输出端。误差电压表示为:
高输出电流使AD8606能够驱动较大的阻性负载。
 R 
E O = VOS 1 + F  + R F I B
 RD 
一般而言,RF小于RD,因此RF/RD可以忽略。
图53所示电路经测试能够驱动一个16 Ω耳机。在整个声频
范围内,THD + N保持在约−60 dB的水平。
5V
C1
1µF
V1
500mV
R1
20kΩ
R2
20kΩ
8
3
2
1/2
AD8606
C3
100µF
R4
20Ω
1
R3 HEADPHONES
1kΩ
4
5V
R7
20kΩ
R8
V2
500mV 20kΩ
8
5
6
1/2
AD8606
C4
100µF
R6
20Ω
7
4
图53. 单电源耳机/扬声器放大器
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R5
1kΩ
02731-052
C2
1µF
AD8605/AD8606/AD8608
仪表放大器
低失调电压和低噪声使AD8605成为仪器仪表应用的理想放
R
VREF
R
R
CF
大器。
RF
高精度电路中广泛使用差动放大器以提高共模抑制性能。
R2
R2
R2
图54显示了一个简单的差动放大器。图55显示了单位增益
V+
VOS
配置和增益为10两种情况下的共模抑制性能。
AD8605
令(R4/R3) = (R2/R1),并选择0.01%容差,则CMRR为74 dB,
02731-055
输出的增益误差极小。
V–
R2
10kΩ
R1
1kΩ
V1
图56. DAC8143利用AD8605作为输出缓冲器的电路示意图
5V
为了优化DAC的性能,可以在AD8605的反馈环路中插入
一个电容,以抵消DAC输出电容所引起的极点对放大器的
R4 R2
=
R3 R1
AD8605
R2
(V2 – V1)
R1
实现最佳频率响应性能。运算放大器输出端的总误差可以
R3
1kΩ
V2
影响。CF的典型值为10 pF至30 pF;可以对它进行调整,以
VOUT
通过下式计算:
R4
10kΩ

R 
E O = VOS 1 + F 
Req


其中Req为DAC输出端的等效电阻。如前所述,Req与码相
02731-053
VOUT =
图54. 差动放大器,AV = 10
120
关,随输入而变化。Req的典型值为15 kΩ。选择10 kΩ的反
VSY = ±2.5V
AV = 10
100
图57显示一个DAC输出端采用双级缓冲器的情况。第一级
AV = 1
80
CMRR (dB)
馈电阻时,误差小于200 μV。
用作一个缓冲器。电容C1与Req构成一个低通滤波器,从
60
而提供相位超前以补偿频率响应。AD8606的第二级用于提
供缓冲器输出端的电压增益。
40
两级的正输入端接地可以减小共模输出电压所引起的误差。
20
02731-054
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
路的增益误差极小。
10M
RCS
15V
图55 差动放大器CMRR与频率的关系
DAC转换
R3
20kΩ
R2
10kΩ
C1
33pF
VDD
低输入偏置电流和失调电压使AD8605成为电流输出DAC
输出缓冲应用的绝佳选择。
VIN
图56显示了AD8605在一个12位DAC输出端的典型应用情况。
反馈电阻将DAC8143的输出电流转换为一个电压。DAC输
出端的等效电阻随输入码而变化,输出电容同样如此。
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RP
VREF
RFB
AD7545
AGND
DB11
R1
10kΩ
OUT1
1/2
AD8606
R4
5kΩ
图57.双极性工作原理
VOUT
1/2
AD8606
02731-056
0
100
当R1、R2和R3的匹配误差小于0.01%时,CMRR为74 dB,电
AD8605/AD8606/AD8608
外形尺寸
0.940
0.900
0.860
1
2
A
BALL A1
IDENTIFIER
1.330
1.290
1.250
0.50
B
0.866 BSC
REF
C
TOP VIEW
(BALL SIDE DOWN)
0.610
0.555
0.500
0.50 BSC
BOTTOM VIEW
(BALL SIDE UP)
SIDE VIEW
COPLANARITY
0.05
0.280
0.260
0.240
0.230
0.200
0.170
02-15-2013-B
SEATING
PLANE
图58. 5引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP]
(CB-5-1)
图示尺寸单位:mm
3.00
2.90
2.80
1.70
1.60
1.50
5
1
4
2
3.00
2.80
2.60
3
0.95 BSC
1.90
BSC
0.15 MAX
0.05 MIN
1.45 MAX
0.95 MIN
0.50 MAX
0.35 MIN
0.20 MAX
0.08 MIN
SEATING
PLANE
10°
5°
0°
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178-AA
图59. 5引脚小型晶体管封装[SOT-23]
(RJ-5)
图示尺寸单位:mm
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0.60
BSC
0.55
0.45
0.35
11-01-2010-A
1.30
1.15
0.90
AD8605/AD8606/AD8608
3.20
3.00
2.80
8
3.20
3.00
2.80
5.15
4.90
4.65
5
1
4
PIN 1
IDENTIFIER
0.65 BSC
0.95
0.85
0.75
15° MAX
1.10 MAX
0.80
0.55
0.40
0.23
0.09
6°
0°
0.40
0.25
10-07-2009-B
0.15
0.05
COPLANARITY
0.10
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
图60. 8引脚超小型封装[MSOP]
(RM-8)
图示尺寸单位:mm
5.00 (0.1968)
4.80 (0.1890)
8
1
5
4
1.27 (0.0500)
BSC
0.25 (0.0098)
0.10 (0.0040)
COPLANARITY
0.10
SEATING
PLANE
6.20 (0.2441)
5.80 (0.2284)
1.75 (0.0688)
1.35 (0.0532)
0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)
0.50 (0.0196)
0.25 (0.0099)
45°
8°
0°
0.25 (0.0098)
0.17 (0.0067)
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AA
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
图61. 8引脚标准小型封装[SOIC_N]
窄体(R-8)
图示尺寸单位:mm和(inch)
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012407-A
4.00 (0.1574)
3.80 (0.1497)
AD8605/AD8606/AD8608
1.480
1.430
1.380
3
2
1
A
BALL A1
IDENTIFIER
1.825
1.775
1.725
1.00
REF
B
C
0.50
BSC
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
(BALL SIDE DOWN)
SIDE VIEW
SEATING
PLANE
0.340
0.320
0.300
COPLANARITY
0.05
0.27
0.24
0.21
08-10-2012-A
0.675
0.595
0.515
(BALL SIDE UP)
0.380
0.355
0.330
图62. 8引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP]
(CB-8-1)
图示尺寸单位:mm
8.75 (0.3445)
8.55 (0.3366)
8
14
1
7
1.27 (0.0500)
BSC
0.25 (0.0098)
0.10 (0.0039)
COPLANARITY
0.10
0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)
6.20 (0.2441)
5.80 (0.2283)
0.50 (0.0197)
0.25 (0.0098)
1.75 (0.0689)
1.35 (0.0531)
SEATING
PLANE
45°
8°
0°
0.25 (0.0098)
0.17 (0.0067)
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AB
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
图63. 14引脚标准小型封装[SOIC_N]
窄体(R-14)
图示尺寸单位:mm和(inch)
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060606-A
4.00 (0.1575)
3.80 (0.1496)
AD8605/AD8606/AD8608
5.10
5.00
4.90
14
8
4.50
4.40
4.30
6.40
BSC
1
7
PIN 1
0.65 BSC
0.15
0.05
COPLANARITY
0.10
1.20
MAX
0.20
0.09
SEATING
PLANE
0.30
0.19
8°
0°
COMPLIANT至JEDEC STANDARDS MO-153-AB-1
0.75
0.60
0.45
061908-A
1.05
1.00
0.80
图64. 14引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP]
(RU-14)
图示尺寸单位:mm和(inch)
订购指南
型号1
AD8605ACBZ-REEL
AD8605ACBZ-REEL7
AD8605ART-REEL
AD8605ARTZ-R2
AD8605ARTZ-REEL
AD8605ARTZ-REEL7
AD8606ARM-REEL
AD8606ARMZ-R7
AD8606ARMZ-REEL
AD8606AR
AD8606AR-REEL
AD8606AR-REEL7
AD8606ARZ
AD8606ARZ-REEL
AD8606ARZ-REEL7
AD8606ACBZ-REEL7
AD8608ARZ
AD8608ARZ-REEL
AD8608ARZ-REEL7
AD8608ARUZ
AD8608ARUZ-REEL
1
温度范围
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
封装描述
5引脚 WLCSP封装
5引脚 WLCSP封装
5引脚 SOT-23
5引脚 SOT-23
5引脚 SOT-23
5引脚 SOT-23
8引脚 MSOP
8引脚 MSOP
8引脚 SOIC_N
8引脚 SOIC_N
8引脚 SOIC_N
8引脚 SOIC_N
8引脚 SOIC_N
8引脚 SOIC_N
8引脚 SOIC_N
8引脚 WLCSP封装
14引脚 SOIC_N
14引脚 SOIC_N
14引脚 SOIC_N
14引脚 TSSOP
14引脚 TSSOP
Z = RoHS兼容器件,#表示RoHS兼容产品(CB-5-1除外)可能在顶部或底部进行标识。
©2002–2013 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D02731sc-0-4/13(N)
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封装选项
CB-5-1
CB-5-1
RJ-5
RJ-5
RJ-5
RJ-5
RM-8
RM-8
RM-8
R-8
R-8
R-8
R-8
R-8
R-8
CB-8-1
R-14
R-14
R-14
RU-14
RU-14
标识
A1J
A1J
B3A
B3A#
B3A#
B3A#
B6A
B6A#
B6A#
B6A#