购物车0制造商:ADI/AD
优势和特点
低功耗:5 mA/放大器 @ 10 V
低噪声:4.4 nV/√Hz
低失真度:--88 dBc @ 10 MHz (G = +1, RL = 1kΩ)
宽电源电压范围:5 V ~ 10 V
待机特性
采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP封装(单通道)、8引脚SOIC封装(单通道)以及4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装(双通道)
高速-3 dB带宽: 850 MHz (G = +1, RL = 1kΩ), LFSCP) -3 dB带宽: 750 MHz (G = +1, RL = 1 kΩ, SOIC)压摆率:2800 V/µs
产品详情
ADA4857是一款单位增益稳定的高速、电压反馈型放大器,具有低失真、低噪声与高压摆率。ADA4857的无杂散动态范围为-91 dBc @ 10 MHz,是诸如超声设备、自动测试设备、有源滤波器以及ADC驱动器等应用的理想选择。它基于ADI公司专有的下一代XFCB(超高速互补双极型)工艺与创新的架构,来实现高性能。ADA4857具有850 MHz带宽、2800 V/µs压摆率、5 ns的至0.1%精度的建立时间,宽电源电压范围(5 V~10 V),使其成为要求宽动态范围、高精密度与高速度系统的理想选择。
ADA4857-1放大器采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装以及标准8引脚SOIC(R-8)封装。ADA4857-2采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,提供到印制电路板的低热阻路经,从而实现更高效的热量传输并增加了可靠性。ADA4857-1工作在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C),ADA4857-2工作在扩展的温度范围(-40°C~+105°C)。
应用
仪表
中频和基带放大器
有源滤波器
ADC驱动器
DAC缓冲器
基于大众所熟知的 NVIDIA Ada Lovelace 架构,NVIDIA RTX 4500 Ada Generation是一款介于 NVIDIA RTX 4000 Ada 和 NVIDIA RTX 5000 Ada 之间的专业图形卡,性能介于两者之间。
场效应晶体管简称FET,其主要利用场效应原理工作。场效应即改变外加垂直于半导体表面上电场的方向或大小,以控制半导体导电层(沟道)中的多数载流子的密度或类型。与双极型晶体管相比,FET的特点是输入阻抗高、噪声小...
ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1 MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。
我还觉得对光线追踪的关注掩盖了 Nvidia 工程师为提高其他领域的性能所做的工作。在本文中,我们将使用一组正在进行的微基准测试来研究 Nvidia 的 Ada Lovelace 架构。
ADA4945-1是一款低噪声、低失真、全差分放大器,具有两种可选功率模式。该器件采用3 V至10 V的宽电源电压范围工作。低直流失调、直流失调漂移和出色的动态性能使得ADA4945-1特别适合各种
Ada 是一种强类型语言,是开发高可靠性程序的自然选择。一些语言,如C,擅长低级编程,但不能解决其他挑战 - 正如我之前的博客所介绍的那样。您需要为工作选择合适的工具。与其对每个问题使用一种语言或一种工具,不如为工程师提供多种选择来开发高可靠性软件——这正是 Ada 的亮点。
Ada 和 SPARK 方法的独特之处在于它集成了软件规范、实现和验证,提供了一种以现代系统所需的完整性级别生产软件的经济高效的方法。医疗、汽车和工业物联网 (IIoT) 等行业一直在寻找传统 C 语言开发的替代方案,Ada 和 SPARK 提供了经过验证的解决方案。
在模拟前端设计中,运算放大器是不可或缺的一环。而对于工业等恶劣环境中的应用,运算放大器在选型时,除了要考虑其精密的性能,还要特别关注其稳健性。 ADI的ADA4099-1就是一款为此类应用量身打造
| ABM8G-33.000MHZ | ADN2804 | ADR420 | ADF4117 |
| ADUM5200 | AT91SAM7SE32 | ADG5436F | AD7291 |
| ADXL316 | at89s51 | ATMEGA32U2-MU | AD8608 |
| AD8007 | ADM208E | AD524ARZ-16 | ADG465 |
| ADP1290 | ADV3224 | AMIS-30521 | ADA4096-2 |