
IL AD602JR è un doppio amplificatore di precisione a guadagno variabile (VGA) sviluppato da Analog Devices, progettato per il condizionamento del segnale ad alte prestazioni in sistemi elettronici esigenti.Appartiene alla famiglia AD600/AD602, nota per le sue caratteristiche di basso rumore, ampia larghezza di banda e controllo del guadagno lineare in dB.Confezionata in un formato SOIC (JR) compatto a 16 pin, questa serie include molteplici varianti come le opzioni JRZ e REEL per soddisfare le diverse esigenze di produzione e assemblaggio.
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Perno n. |
Nome del perno |
Funzione |
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1 |
C1LO |
Estremità inferiore dell'ingresso Controllo guadagno 1.Imposta il limite inferiore del controllo
tensione per l'amplificatore A1. |
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2 |
A1HI |
Ingresso non invertente (+) dell'amplificatore A1.Riceve il segnale di ingresso
per il canale 1. |
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3 |
A1LO |
Ingresso invertente (−) dell'amplificatore A1.Completa l'ingresso differenziale
coppia per A1. |
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4 |
GAT1 |
Guadagno ingresso di controllo per l'amplificatore A1.Determina il livello di guadagno
attraverso la tensione di controllo esterna. |
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5 |
GAT2 |
Guadagno ingresso di controllo per l'amplificatore A2.Determina il livello di guadagno
attraverso la tensione di controllo esterna. |
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6 |
A2LO |
Ingresso invertente (−) dell'amplificatore A2.Completa il differenziale
coppia di ingressi per A2. |
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7 |
A2HI |
Ingresso non invertente (+) dell'amplificatore A2.Riceve il segnale di ingresso
per il canale 2. |
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8 |
C2LO |
Estremità inferiore dell'ingresso Gain Control 2.Imposta il limite inferiore del controllo
tensione per l'amplificatore A2. |
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9 |
C2HI |
Estremità superiore dell'ingresso Gain Control 2.Imposta la fascia alta del
tensione di controllo per l'amplificatore A2. |
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10 |
A2CM |
Riferimento di modo comune per l'amplificatore A2.Utilizzato per polarizzare il differenziale
input a un livello definito. |
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11 |
A2OP |
Uscita dell'amplificatore A2.Fornisce il segnale amplificato per il canale
2. |
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12 |
VNEG |
Pin negativo di alimentazione.Collegare alla guida di alimentazione negativa o
terra (a seconda della configurazione). |
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13 |
VPO |
Pin di alimentazione positivo.Collegare alla tensione di alimentazione positiva. |
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14 |
A1OP |
Uscita dell'amplificatore A1.Fornisce il segnale amplificato per il canale
1. |
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15 |
A1CM |
Riferimento di modo comune per l'amplificatore A1.Utilizzato per polarizzare il differenziale
input a un livello definito. |
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16 |
C1HI |
Estremità superiore dell'ingresso Controllo guadagno 1.Imposta la fascia alta del
tensione di controllo per l'amplificatore A1. |

Simbolo AD602JR

AD602JR Impronta

AD602JR Modello 3D
• Design a doppio canale
L'AD602JR integra due canali amplificatori a guadagno variabile completamente indipendenti in un unico pacchetto.Ogni canale ha un controllo del guadagno separato, consentendo un utilizzo flessibile in percorsi di segnale differenziali o applicazioni di elaborazione a doppio segnale.
• Ampia gamma di guadagno (da –10 dB a +30 dB)
Offre un'ampia gamma di guadagno a variazione continua adatta sia all'attenuazione del segnale che all'amplificazione moderata.Ciò lo rende ideale per il condizionamento front-end in sistemi con ampie gamme dinamiche di ingresso.
• Controllo guadagno lineare (in dB)
Il guadagno varia linearmente in decibel rispetto ad una tensione di controllo.Ciò semplifica l'impostazione precisa del guadagno e consente un facile interfacciamento con DAC o circuiti di controllo per precise funzioni di controllo automatico del guadagno (AGC).
• Precisione ad alto guadagno (±0,3 dB)
L'amplificatore mantiene una precisione di guadagno elevata in tutto il suo intervallo operativo.Ciò riduce al minimo gli errori di calibrazione e garantisce prestazioni costanti del sistema nel tempo.
• Basso rumore in ingresso (~1,4 nV/√Hz)
La sua bassa figura di rumore consente un'amplificazione pulita di piccoli segnali senza degradare significativamente il rapporto segnale-rumore.Ciò è importante per i progetti di front-end e strumentazione analogici sensibili.
• Bassa distorsione (–60 dBc THD)
Con una distorsione armonica totale intorno a –60 dBc a livelli operativi tipici, mantiene la fedeltà del segnale anche in condizioni di alta frequenza o di grande ampiezza.Ciò lo rende adatto per catene di segnali analogici ad alte prestazioni.
• Ampia larghezza di banda (da CC a 35 MHz)
L'amplificatore supporta un'ampia gamma di frequenze con una larghezza di banda di –3 dB fino a circa 35 MHz.Ciò gli consente di gestire in modo efficace sia i segnali a bassa frequenza che quelli ad alta velocità.
• Ritardo gruppo stabile (±2 ns)
Il dispositivo mantiene un ritardo di gruppo quasi costante su tutto il guadagno e la gamma di frequenza.Ciò garantisce una distorsione di fase del segnale minima per la comunicazione a banda larga o i sistemi radar.
• Basso consumo energetico (~125 mW per Amp)
Ciascun canale consuma al massimo circa 125 mW, rendendo il dispositivo efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento doppio VGA ad alta velocità.Ciò è vantaggioso per i sistemi compatti e termicamente vincolati.
• Capacità di gate del segnale
Ciascun canale include una funzione di gate che può disabilitare il percorso del segnale tramite un controllo logico.Questa funzione fornisce una rapida soppressione, muting o commutazione dei canali senza relè esterni o circuiti complessi.
• Compatibilità dei driver ADC ad alta velocità
L'AD602JR è progettato per interfacciarsi in modo pulito con convertitori analogico-digitali ad alta velocità.La sua linearità, larghezza di banda e basso rumore lo rendono una scelta eccellente per il condizionamento di precisione del segnale prima della digitalizzazione.

Il diagramma a blocchi dell'AD600 mostra come il dispositivo ottiene un guadagno variabile preciso e lineare in dB attraverso una combinazione di controllo analogico e una rete di attenuatori passivi.Un riferimento di scala e un'interfaccia di controllo del guadagno convertono la tensione di controllo (VG) in un livello di attenuazione specifico applicato all'ingresso tramite una rete ladder R-2R di precisione.Il segnale attenuato passa quindi ad uno stadio amplificatore a guadagno fisso, che determina l'intervallo di guadagno complessivo del dispositivo.Un'interfaccia di gate consente di disattivare o abilitare il canale secondo necessità, rendendo questa architettura ideale per un'amplificazione stabile, a basso rumore e accuratamente controllata nelle applicazioni di elaborazione del segnale.

Il diagramma VCA a bassissimo rumore dell'AD600 mostra la configurazione interna a doppio canale che consente un controllo del guadagno preciso e a basso rumore.Ciascun canale utilizza un blocco amplificatore dedicato (A1 e A2), entrambi controllati da un'unica tensione di controllo del guadagno per un guadagno variabile sincronizzato.Un riferimento integrato garantisce un funzionamento stabile, mentre l'ingresso differenziale e i resistori di uscita accuratamente abbinati forniscono un'eccellente integrità del segnale e adattamento dell'impedenza.Questa architettura è importante perché consente al dispositivo di fornire bassa distorsione, basso rumore e controllo del guadagno estremamente accurato, rendendolo ideale per applicazioni front-end analogiche esigenti come strumentazione e comunicazioni.
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Tipo |
Parametro |
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Produttore |
Dispositivi analogici Inc. |
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Serie |
X-AMP® |
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Confezione |
Tubo |
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Stato della parte |
Obsoleto |
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Tipo di amplificatore |
Guadagno variabile |
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Numero di circuiti |
2 |
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Tasso di risposta |
275 V/μs |
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-3 dB di larghezza di banda |
35 MHz |
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Corrente – Polarizzazione di ingresso |
350 nA |
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Corrente – Fornitura |
11 mA (×2 canali) |
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Corrente – Uscita/Canale |
50mA |
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Tensione – Intervallo di alimentazione (Min) |
9,5 V |
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Tensione – Intervallo di alimentazione (max) |
10,5 V |
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Temperatura operativa |
0°C ~ 70°C |
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Tipo di montaggio |
Montaggio superficiale |
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Pacchetto/custodia |
16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) |
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Pacchetto dispositivo del fornitore |
16-SOIC |
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Numero del prodotto base |
AD602 |
1. Controllo del guadagno temporale degli ultrasuoni e del sonar
L'AD602JR è ampiamente utilizzato nell'imaging ecografico medico e nei sistemi sonar per compensare l'attenuazione del segnale nel tempo o nella distanza.Man mano che le onde sonore viaggiano più in profondità nei tessuti o nell'acqua, gli echi si indeboliscono;applicando un profilo di guadagno controllato e dipendente dal tempo, l'AD602JR amplifica questi echi ritardati a livelli uniformi.Il suo preciso controllo lineare in dB e il design a doppio canale lo rendono ideale per la compensazione del guadagno temporale in configurazioni a percorso multiplo o a doppio raggio.Ciò garantisce immagini chiare e una rappresentazione accurata del segnale a varie profondità.
2. Audio ad alte prestazioni e controllo automatico del guadagno RF (AGC)
Nei circuiti audio e RF, l'AD602JR funge da componente chiave nei loop AGC per mantenere livelli di uscita coerenti.Regola dinamicamente il guadagno per contrastare le fluttuazioni dell'ampiezza di ingresso, aiutando a prevenire sovraccarichi o segnali deboli.La bassa distorsione e il basso rumore di fondo lo rendono adatto per sistemi audio ad alta fedeltà e ricevitori RF sensibili.La risposta lineare in dB semplifica i circuiti di controllo, consentendo transizioni di guadagno fluide senza artefatti udibili o misurabili.
3. Misurazione, test e strumentazione del segnale
Il dispositivo viene utilizzato in oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti di misurazione per ottimizzare i livelli del segnale di ingresso prima dell'elaborazione.Variando con precisione il guadagno, consente la misurazione accurata di segnali sia piccoli che grandi senza commutazione manuale della gamma.L'ampia larghezza di banda e la precisione del guadagno lo rendono ideale per mantenere l'integrità del segnale su ampi intervalli di frequenza.Ciò migliora la risoluzione di misurazione e la gamma dinamica in ambienti di test impegnativi.
4. Front-end per ADC ad alta velocità e sistemi di acquisizione dati
AD602JR funziona efficacemente come VGA front-end per convertitori analogico-digitali ad alta velocità.Regola le ampiezze del segnale per adattarle all'intervallo di ingresso dell'ADC, garantendo che il convertitore funzioni alla massima risoluzione.Con basso rumore, ritardo di gruppo stabile e ampia larghezza di banda, riduce al minimo la distorsione e preserva le caratteristiche del segnale durante i cambiamenti di guadagno.Ciò lo rende una scelta affidabile per l'acquisizione di dati di precisione in applicazioni scientifiche, industriali o di comunicazione.
5. Comunicazioni ed elaborazione dei segnali RF
Nei ricevitori RF e nei sistemi di comunicazione, l'AD602JR è comunemente utilizzato negli stadi di frequenza intermedia (IF) o di banda base per controllare i livelli del segnale.Previene la saturazione in condizioni di segnale forte e potenzia i segnali deboli per mantenere la sensibilità del ricevitore.La sua ampia risposta in frequenza e il controllo accurato del guadagno lo rendono adatto a schemi di modulazione complessi e applicazioni a banda larga.Di conseguenza, supporta prestazioni di sistema stabili in ambienti di segnale variabili.
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Specifica |
AD602JR |
AD602JRZ-RL |
AD602JRZ |
AD602JRZ-R7 |
AD602JR-REEL7 |
AD603ARZ |
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Produttore |
Dispositivi analogici |
Dispositivi analogici |
Dispositivi analogici |
Dispositivi analogici |
Dispositivi analogici |
Dispositivi analogici |
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Numero di canali |
Doppio |
Doppio |
Doppio |
Doppio |
Doppio |
Separare |
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Guadagno intervallo |
Da –10 dB a +30 dB |
Da –10 dB a +30 dB |
Da –10 dB a +30 dB |
Da –10 dB a +30 dB |
Da –10 dB a +30 dB |
Da –10 dB a +30 dB |
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Ottieni il tipo di controllo |
Lineare in dB (analogico) |
Lineare in dB (analogico) |
Lineare in dB (analogico) |
Lineare in dB (analogico) |
Lineare in dB (analogico) |
Lineare in dB (analogico) |
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Larghezza di banda (–3 dB) |
~35 MHz |
~35 MHz |
~35 MHz |
~35 MHz |
~35 MHz |
~90 MHz |
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Rumore in ingresso |
1,4 nV/√Hz |
1,4 nV/√Hz |
1,4 nV/√Hz |
1,4 nV/√Hz |
1,4 nV/√Hz |
~1,3 nV/√Hz |
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THD (tipico) |
–60 dBc |
–60 dBc |
–60 dBc |
–60 dBc |
–60 dBc |
–60 dBc |
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Pacchetto |
SOIC a 16 derivazioni (JR) |
SOIC a 16 derivazioni (JRZ, bobina) |
SOIC a 16 derivazioni (JRZ) |
SOIC a 16 derivazioni (JRZ, Reel7) |
SOIC a 16 derivazioni (JR, Reel7) |
SOIC a 8 derivazioni (ARZ) |
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Intervallo di temperatura |
da 0°C a +70°C |
da 0°C a +70°C |
da 0°C a +70°C |
da 0°C a +70°C |
da 0°C a +70°C |
da 0°C a +70°C |
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Stato/Disponibilità |
Obsoleto |
Obsoleto/Alt.Confezione |
Attivo/Sostitutivo |
Attivo / Nastro e bobina |
Imballaggio su nastro e bobina |
Attivo |
• Ampia gamma di guadagno (da –10 dB a +30 dB) sia per l'attenuazione che per l'amplificazione.
• Il controllo lineare in dB semplifica la regolazione precisa del guadagno.
• Il basso rumore (~1,4 nV/√Hz) preserva l'integrità del segnale.
• Doppi canali indipendenti con funzione di gate
• Buona precisione di guadagno (±0,3 dB) e prestazioni stabili.
• Larghezza di banda limitata (~35 MHz) per l'uso RF ad alta velocità.
• Lo stato di obsoleto può influire sull'approvvigionamento a lungo termine.
• Consumo energetico moderato (~125 mW per canale).
• L'impedenza di ingresso fissa potrebbe richiedere il buffering.
• La risposta del controllo non è ideale per la commutazione del guadagno ultraveloce.

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Parametro |
minimo |
Massimo |
Pollici (min) |
Pollici (massimo) |
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Lunghezza del corpo (L) |
10,10 mm |
10,50 mm |
0,3976 pollici |
0,4134 pollici |
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Larghezza corpo (L) |
7,40 mm |
7,60 mm |
0,2913 pollici |
0,2992 pollici |
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Durata totale del lead |
10,00 mm |
10,65 mm |
0,3937 pollici |
0,4193 pollici |
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Passo principale |
1,27 mm (BSC) |
– |
0,0500 pollici (BSC) |
– |
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Spessore del piombo |
0,20 mm |
0,33 mm |
0,0079 pollici |
0,0130 pollici |
|
Larghezza del piombo |
0,31 mm |
0,51 mm |
0,0122 pollici |
0,0201 pollici |
|
Lunghezza del cavo (lunghezza del piede) |
0,40 mm |
1,27 mm |
0,0157 pollici |
0,0500 pollici |
|
Sporgenza del conduttore (smusso a 45°) |
0,25 mm |
0,75 mm |
0,0098 pollici |
0,0295 pollici |
|
Altezza del corpo (dal piano di seduta verso l'alto) |
2,35 mm |
2,65 mm |
0,0925 pollici |
0,1043 pollici |
|
Complanarità |
– |
0,10 mm |
– |
0,0039 pollici |
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Angolo di attacco |
0° |
8° |
0° |
8° |
L'AD602JR è prodotto da Dispositivi analogici, Inc., leader riconosciuto a livello mondiale nei circuiti integrati per l'elaborazione del segnale analogico, a segnale misto e digitale ad alte prestazioni.Conosciuti per la loro precisione e affidabilità, Analog Devices fornisce componenti avanzati per settori quali comunicazioni, strumentazione, sistemi medici e industriali.L'esperienza dell'azienda negli amplificatori a guadagno variabile, come la serie AD602, riflette la sua lunga storia nella produzione di soluzioni analogiche innovative per applicazioni esigenti di elaborazione del segnale.
L'AD602JR combina flessibilità a doppio canale, controllo del guadagno lineare in dB, basso rumore e ampia larghezza di banda per fornire un condizionamento preciso del segnale in sistemi analogici complessi.La sua architettura supporta applicazioni che vanno dagli ultrasuoni e dai circuiti RF AGC alla strumentazione e all'acquisizione dati ad alta velocità.Con prestazioni affidabili, regolazione accurata del guadagno e risposta in frequenza stabile, rimane un componente prezioso per mantenere l'integrità del segnale in ambienti diversi, nonostante la larghezza di banda limitata e le sfide di approvvigionamento.
Si prega di inviare una richiesta, risponderemo immediatamente.
Può gestire frequenze fino a circa 35 MHz, il che è adatto per molte applicazioni audio, IF e RF medio-basse.Tuttavia, per i sistemi a frequenza estremamente elevata al di sopra di questo intervallo, potrebbe essere necessario un VGA più veloce o un amplificatore RF dedicato.
A differenza dei VGA digitali, l'AD602JR utilizza una tensione di controllo analogica per regolare il guadagno, offrendo un controllo fluido e lineare in dB senza passaggi di commutazione digitale.Ciò lo rende ideale per applicazioni che richiedono una bassa distorsione e cambiamenti di guadagno rapidi e precisi.
L'AD602JR utilizza una semplice tensione di controllo CC per impostare il guadagno in modo lineare in dB.Ciò semplifica l'abbinamento con DAC, microcontrollori o circuiti AGC senza una programmazione complessa.
SÌ.Il basso rumore, la linearità e il ritardo di gruppo stabile lo rendono particolarmente adatto per pilotare gli ingressi di ADC ad alta velocità.Ti aiuta a mantenere l'integrità e la risoluzione del segnale durante la conversione dei dati.
Consuma circa 125 mW per canale, un valore moderato.Pur non essendo a bassissimo consumo, può comunque essere inserito in sistemi portatili o alimentati a batteria che richiedono un condizionamento del segnale analogico ad alte prestazioni.
su 16/10/2025
su 16/10/2025
su 09/06/8000 148355
su 09/06/2000 130742
su 09/06/1600 111838
su 09/06/0400 93852
su 01/01/1970 93027
su 01/01/1970 76487
su 01/01/1970 74474
su 01/01/1970 68442
su 09/06/2000 58254
su 01/01/1970 57789