型号:

ADA4661-2ARMZ-R7

品牌:ADI(亚德诺)/LINEAR
封装:MSOP-8
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
ADA4661-2ARMZ-R7 产品实物图片
ADA4661-2ARMZ-R7 一小时发货
描述:精密运放 2V/us 双路 0.5pA 4MHz MSOP-8
库存数量
库存:
58
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
12.85
1000+
12.5
产品参数
属性参数值
放大器数双路
增益带宽积(GBP)4MHz
输入偏置电流(Ib)75pA
输入失调电压(Vos)150uV
共模抑制比(CMRR)135dB
压摆率(SR)2V/us
输出电流220mA
轨到轨轨到轨输入,轨到轨输出
输入失调电压温漂(Vos TC)600nV/℃
静态电流(Iq)725uA
工作温度-40℃~+125℃
单电源3V~18V
双电源(Vee ~ Vcc)-9V~-1.5V;1.5V~9V
最大电源宽度(Vdd-Vss)18V
噪声密度(eN)18nV/√Hz@1kHz
输入失调电流(Ios)11pA

ADA4661-2ARMZ-R7 产品概述

一、产品简介

ADA4661-2ARMZ-R7 是亚德诺(ADI/Linear)提供的一款双路精密运算放大器,封装为 MSOP-8。器件在低失调、低噪声、高共模抑制与轨到轨输入/输出等方面均有优异表现,适合精密测量、数据采集和工业传感前端等对直流精度与带宽有平衡要求的应用场景。

二、主要性能参数

  • 放大器通道数:双路
  • 增益带宽积(GBP):4 MHz
  • 压摆率(SR):2 V/µs
  • 输入偏置电流(Ib):典型 75 pA
  • 输入失调电压(Vos):典型 150 µV
  • 输入失调电压温漂(Vos TC):600 nV/℃
  • 输入失调电流(Ios):11 pA
  • 共模抑制比(CMRR):135 dB
  • 噪声密度(eN):18 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 静态电流(Iq):725 µA(双通道总)
  • 输出电流:高达 220 mA
  • 轨到轨:轨到轨输入,轨到轨输出
  • 工作温度范围:-40 ℃ ~ +125 ℃

三、电源与封装

  • 单电源工作电压:3 V 至 18 V
  • 双电源工作区间:Vee ~ Vcc = -9 V ~ -1.5 V 或 1.5 V ~ 9 V(支持多种偏置方案)
  • 最大允许电源电压差(Vdd - Vss):18 V
  • 封装:MSOP-8,适合空间受限的 PCB 布局与表面贴装工艺

四、关键特性与优势

  • 高直流精度:150 µV 的低输入失调与 600 nV/℃ 的失调温漂,使器件在温度漂移敏感的测量系统中能保持稳定偏置。
  • 极低输入偏置与失调电流:对高阻抗传感器和电荷采集电路友好,减少直流误差和漂移。
  • 轨到轨输入/输出:扩大可用输入/输出摆幅,在低电源电压系统(例如 3.3 V)中可获得更大的动态范围。
  • 低噪声与合理带宽:18 nV/√Hz 的噪声密度配合 4 MHz 的 GBP,适合对噪声与响应速度有折中要求的模拟前端。
  • 较强的输出驱动能力:220 mA 的峰值输出电流支持驱动低阻抗负载或简单的模拟开关/电阻网络。

五、典型应用场景

  • 精密数据采集放大器、差分前端与缓冲放大器
  • 传感器信号调理(热电偶、应变计、压阻式传感器等)
  • 便携式和工业级仪表,要求低功耗且有良好直流精度
  • 主动滤波器、积分器与采样保持前级
  • 精密参考缓冲与差分-单端转换

六、设计与布局建议

  • 电源去耦:在每个电源引脚附近放置 0.1 µF 陶瓷并联 4.7 µF 以上电容以抑制高频与低频噪声。
  • 抑制漏电:针对 pA 级输入偏置电流的应用,应使用防潮处理、短路径、尽量减少焊膏残留和保持输入节点清洁;必要时采用金属盖或绝缘涂层保护。
  • 输入匹配与阻抗:高阻抗源建议使用缓冲或降低源阻抗,以减小失调误差与噪声贡献。
  • PCB 布局:将模拟地与数字地分离,缩短反馈回路与输入到放大器的走线,避免将敏感输入线与大电流回路并行。
  • 稳定性考虑:在高增益或大电容负载下,必要时通过并联小阻尼电阻或反馈补偿电容改善相位裕度。

七、可靠性与环境适应

该器件覆盖宽温度范围(-40 ℃ 至 +125 ℃),适合工业级环境。最大电源宽度 18 V 使其能在多种供电拓扑下工作,但在接近极限电压时应注意热耗散与封装功耗限制。

八、选型与配套

ADA4661-2ARMZ-R7 适合需要兼顾低噪声、低失调与可观输出驱动能力的双路精密放大任务。针对系统级设计,可配合低噪声参考源、电源滤波器和高精度电阻网络以发挥其精密特性。

若需更详细的电气特性曲线、典型应用电路或封装引脚排列图,建议参考厂商原厂数据手册以进行最终设计验证。