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ADA4351-2 : amplificateur transimpédance compact, double canal, de précision, à gain programmable (PGTIA)

Amplificateurs15 avr. 2024
Un gros plan de plusieurs câbles réseau branchés à un appareil, avec des connecteurs illuminés créant une atmosphère vibrante et high-tech. Le logo Analog Devices et la phrase 'AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE' sont clairement visibles dans le coin supérieur gauche. La scène présente un arrière-plan sombre avec un éclairage bleu et orange, mettant en valeur le cadre technologique moderne.
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Le ADA4351-2 est une solution révolutionnaire pour mesurer avec précision de faibles courants sur une large plage dynamique. La précision du ADA4351-2 sur une large plage de températures allant de −40°C à +125°C permet aux utilisateurs d'effectuer un seul étalonnage de l'équipement final à température ambiante, économisant ainsi du temps de test et des coûts. Le ADA4351-2 intègre deux commutateurs à faible courant de fuite par canal, et le gain est programmable à l'aide de deux résistances externes sélectionnables par l'utilisateur, offrant une solution PGTIA compacte, flexible et entièrement fonctionnelle.

Des alimentations analogiques et numériques séparées permettent à l'amplificateur de l'ADA4351-2 de fonctionner sur des alimentations bipolaires, tandis que le décalage de niveau logique intégré permet à l'interface numérique de rester référencée à la masse. De plus, grâce à son étage de sortie robuste et son faible bruit, l'ADA4351-2 peut piloter directement des convertisseurs analogiques-numériques (CAN) de précision 16 bits (comme l'AD4696), fournissant une chaîne d'acquisition analogique complète (AFE) pour répondre aux applications de mesure de courant de précision les plus exigeantes.

Le ADA4351-2 est proposé dans un boîtier LFCSP de 3 mm × 3 mm, réduisant la surface du circuit imprimé (PCB) jusqu'à 70 % par rapport à une conception discrète utilisant des amplificateurs opérationnels (op amps) et des commutateurs autonomes. De plus, il n'y a pas de pad exposé (EPAD) au dos du LFCSP, ce qui élimine le besoin de vias et permet un routage sur toutes les couches du PCB sous l'appareil, réduisant ainsi davantage la surface de la carte et offrant la solution PGTIA et AFE la plus compacte.

Caractéristiques principales et avantages

  • Petite solution complète PGTIA et AFE à deux canaux
  • Boîtier de petite taille : LFCSP à 16 broches, 3 mm × 3 mm
  • Interrupteurs intégrés, 2 gains externes par canal
  • Large plage dynamique de courant d'entrée allant des picoampères aux milliampères
  • Excellente précision CC
  • Faible tension d'offset : ±100 μV maximum, 25°C
  • Faible dérive de tension d'offset : ±0,85 μV/°C maximum, −40°C à +125°C
  • Faible courant de polarisation d’entrée : ±9 pA maximum, 25°C
  • Faible courant de fuite à l'arrêt : ±90 pA maximum (−40°C à +125°C)
  • Une nouvelle architecture intégrée élimine l'erreur de gain due à la résistance de l'interrupteur
  • Fonctionnement à alimentation unique : +2,7 V à +5,5 V (fonctionnement à alimentation double : ±1,85 V à ±2,75 V)
  • Large bande passante de gain : 8,5 MHz
  • Large plage de température de fonctionnement : −40°C à +125°C

Applications

  • Conversion précise de courant en tension (I à V)
  • TIAs à gain programmable
  • Interface et amplification du photodétecteur
  • Équipements de réseau optique
  • Mesure de la puissance optique
  • Instrumentation—spectroscopie et chromatographie
  • Systèmes d'acquisition de données de précision (DAQ)

Carte d'évaluation

Le ADA4351-2 peut être évalué avec le EVAL-ADA4351-2.

Schémas-blocs et tableaux

This image shows a labeled block diagram of a superheterodyne receiver circuit. Key components such as the RF amplifier, mixer, local oscillator, IF amplifier, and detector are clearly marked. The diagram uses arrows and lines to indicate signal flow, with various symbols representing electronic components. Numeric values like 'f_RF', 'f_LO', and 'f_IF' are visible, denoting radio frequency, local oscillator frequency, and intermediate frequency.

A simple black outline illustration of a microchip is centered on a white background. The design features a square chip with evenly spaced pins on each side, representing electronic hardware.

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