Analog Devices Inc. ADN8834ACBZ-R7
- Teilenummer:
- ADN8834ACBZ-R7
- Hersteller:
- Analog Devices Inc.
- Kategorie:
- Energiemanagement – Spezialisiert
- Verpackung:
- 25-WFBGA, WLCSP
- Datenblatt:
-
ADN8834ACBZ-R7.pdf
- Beschreibung:
- IC THERMO COOLER DRIVER 25WLCSP
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Produktdetails
ADN8834ACBZ-R7 - ADI ADN8834 1,5-A-TEC-Controller, integrierte MOSFETs, PWM+Linear, WLCSP-25 | ADN8834
ADN8834ACBZ-R7 ist die bleifreie Tape-and-Reel-Variante im 25-Ball-WLCSP des ADN8834 von Analog Devices, ein ultrakompakter 1,5-A-Controller für thermoelektrische Kühler (TEC) mit voll integrierten Leistungs-MOSFETs. Seine H-Brücke kombiniert eine 2,0-MHz-PWM-Stufe mit einer Linearstufe für effizienten, welligkeitsarmen bidirektionalen TEC-Antrieb, während zwei Nulldrift-Chopperverstärker die präzise Thermistor-PID-Schleife on-chip aufbauen. Unabhängige Heiz-/Kühl-Spannungs- (VLIM) und Strom- (ILIM) Grenzen schützen den TEC - alles aus 2,7 V bis 5,5 V in einem 2,54-mm-Gehäuse, gemacht für die Temperaturregelung in optischen Modulen, Faserverstärkern und optischen Netzen.
Produktvorstellung
Der ADN8834 ist ein Einchip-TEC-Controller von Analog Devices: alles, was nötig ist, um eine Laserdiode oder Komponente mit einem thermoelektrischen Kühler auf Solltemperatur zu halten - Leistungsstufe, Regelverstärker und Schutz - in einem Bauteil. ADN8834ACBZ-R7 ist die RoHS-konforme ("Z") 25-Ball-WLCSP-Version (CB-25-7, 2,54 mm x 2,54 mm) auf Tape and Reel; derselbe Chip kommt auch im 24-Lead-LFCSP.
Die Leistungsstufe ist das Markenzeichen. Ein TEC muss in beide Richtungen getrieben werden (kühlen und heizen), was eine H-Brücke verlangt. Der ADN8834 integriert alle vier MOSFETs (P-Seite ~47 mΩ, N-Seite ~31 mΩ bei 5 V) und teilt die Brücke in eine 2,0-MHz-PWM-Hälfte - effizient und schnell genug für eine winzige Spule - und eine lineare Hälfte, die den TEC-Strom auf geringe Welligkeit glättet. Das Ergebnis sind bis zu 1,5 A sauberer bidirektionaler TEC-Strom aus einer 2,7-V- bis 5,5-V-Schiene ohne externe Leistungstransistoren.
Die Regelseite ist ebenso komplett: zwei Nulldrift-Rail-to-Rail-Chopperverstärker bilden den Thermistoreingang und das PID-Kompensationsnetzwerk, sodass die gesamte analoge Temperaturschleife nur mit Widerständen und Kondensatoren um den Chip herum entsteht - keine externen Präzisions-OpAmps, und Mikrovolt-Drift, wo Millikelvin-Stabilität das Ziel ist. Die Pins VLIM/SD und ILIM setzen unabhängige Heiz- und Kühl-Spannungs-/Stromgrenzen (VLIM dient zugleich als Shutdown), und ITEC/VTEC melden Strom und Spannung des TEC in Echtzeit an das System.
Technische Experteneinschätzung
Warum braucht ein TEC einen Controller wie den ADN8834, und was macht ihn passend für optische Module?
- PWM + Linear löst den Welligkeitskompromiss: eine reine PWM-Brücke ist effizient, aber ihre Welligkeit heizt den TEC und stört den Laser; rein linear ist sauber, verheizt aber Leistung. Eine TEC-Klemme per PWM, die andere linear zu treiben ergibt nahezu PWM-Effizienz bei nahezu linearer Welligkeit - die Architektur, mit der ein 2,54-mm-Chip 1,5 A in einem Transceiver treibt.
- Nulldriftverstärker halten Millikelvin: das Thermistorsignal ist klein, und der Sollwert darf nicht mit Temperatur oder Zeit wandern. Die zwei Chopperverstärker geben Mikrovolt-Offset ohne 1/f-Drift, sodass die Genauigkeit der PID-Schleife von den externen Widerständen bestimmt wird, nicht vom Chip.
- Erst die Grenzen, dann die Schleife: ein TEC ist durch Überstrom oder Überspannung leicht zu beschädigen, und seine Heiz-/Kühlgrenzen unterscheiden sich. ILIM und VLIM zuerst je Richtung programmieren; der EN/SY-Pin erlaubt zudem die Taktsynchronisation der 2-MHz-PWM ans System für das EMI-Management.
Zentrale Vorteile
Eine komplette H-Brücke mit On-Chip-MOSFETs (47/31-mΩ-Klasse) treibt bis zu 1,5 A bidirektionalen TEC-Strom - ohne externe Transistoren.
Eine 2,0-MHz-PWM-Halbbrücke plus lineare Hälfte liefert PWM-Effizienz mit linearer Welligkeit, mit nur einer kleinen Spule.
Chopperverstärker bauen die Thermistor-PID-Schleife on-chip mit Mikrovolt-Offset - die Präzision, die Millikelvin-Laserregelung braucht.
Getrennte Heiz-/Kühl-VLIM und ILIM schützen den TEC, mit ITEC/VTEC-Monitoring, im 2,54-mm-WLCSP für optische Module.
Spezifikationen
| Parameter | Wert | Bedingung / Hinweis |
|---|---|---|
| Bauteiltyp | TEC-Controller | Integrierte MOSFET-H-Brücke |
| Hersteller | Analog Devices (ADI) | ADN8834 |
| TEC-Strom | Bis 1,5 A | Bidirektional (heizen/kühlen) |
| Versorgungsspannung | 2,7 V bis 5,5 V | PVIN / VDD |
| Architektur | PWM-+-Linear-H-Brücke | Geringe Welligkeit, hohe Effizienz |
| PWM-Frequenz | 2,0 MHz (typ) | 1,65-2,15 MHz; Sync via EN/SY |
| Regelverstärker | 2 x Nulldrift-Chopper | Thermistoreingang + PID |
| MOSFET RDS(on) | ~47 mΩ P / ~31 mΩ N | WLCSP, VIN = 5 V, typ |
| Grenzen | VLIM, ILIM | Unabhängig heizen/kühlen; VLIM/SD = Shutdown |
| Monitoring | ITEC-, VTEC-Ausgänge | TEC-Strom/-Spannung in Echtzeit |
| Temperaturerfassung | NTC/PTC-Thermistor, RTD | Sollwert per Spannung/DAC |
| Betriebstemperatur | -40 bis +125 °C | Industrie |
| Gehäuse | 25-Ball WLCSP (CB-25-7) | 2,54 mm sq; auch LFCSP-24 |
| Bestellnummer | ADN8834ACBZ-R7 | WLCSP-25, bleifrei, Tape and Reel |
Hinweis: Die Werte stammen aus dem Analog Devices ADN8834 Datenblatt. Prüfen Sie jeden Parameter anhand der aktuellen offiziellen Dokumentation, bevor Sie ein Design festlegen.
Gehäuseinformationen
ADN8834ACBZ-R7 wird im 25-Ball-WLCSP geliefert (Wafer-Level Chip Scale Package, ADI-Umriss CB-25-7), nur 2,54 mm x 2,54 mm mit 0,5 mm Ball-Pitch - klein genug für das Innere eines optischen Transceivers neben der TOSA. "Z" kennzeichnet das RoHS-konforme bleifreie Finish, "R7" die Tape-and-Reel-Verpackung. Derselbe Chip im 24-Lead-LFCSP (ADN8834ACPZ) passt zu Boards mit bedrahteter Vorliebe. Die SW-Spulenschleife eng halten, PGND-Leistungsrückführungen von AGND-Messmasse trennen und das Thermistornetzwerk nahe an die Eingangsbälle legen. Gehäuseabmessungen und A1-Ball-Orientierung sind unten dargestellt.
📄 Vollständige Spezifikationen siehe offizielles Analog Devices ADN8834 Datenblatt.
Pin- und Signaldefinition
Das 25-Ball-WLCSP (5-x-5-Raster, A1-E5) gruppiert Leistungsbrücke, die zwei Verstärker und die Steuer-/Monitorsignale:
- PVIN (C1, C2) / VDD (D5): Leistungs- und Controller-Versorgung, 2,7-5,5 V.
- SW (D1, D2) + SFB (E3): PWM-Schaltknoten zur Spule und dessen Rückführung; LDR (B1, B2) ist der lineare TEC-Antrieb.
- PGNDL (A1, A2) / PGNDS (E1, E2) / AGND (E4): Leistungs- und Analogmassen - getrennt führen.
- IN1P/IN1N/OUT1 (A4, B3, A3): Chopperverstärker 1 - Thermistor-Eingangsstufe.
- IN2P/IN2N/OUT2 (A5, B4, C4): Chopperverstärker 2 - PID-Kompensationsstufe.
- VLIM/SD (B5) / ILIM (C5): Unabhängige Heiz-/Kühl-Spannungs- und Stromgrenzen; VLIM zugleich Shutdown.
- ITEC (C3) / VTEC (D3): Echtzeit-Monitorausgänge für TEC-Strom und -Spannung.
- EN/SY (D4) / VREF (E5): Enable mit PWM-Sync-Option und der Präzisionsreferenzausgang.
Die physische A1-E5-Ball-Map des WLCSP-25 entnehmen Sie der Gehäusezeichnung unten.
Alternative und verwandte Bauteile
Die folgenden Bauteile sind verwandte TEC-Controller aus unserem Katalog. Sie sind keine Direktersatztypen; prüfen Sie Stromklasse, integrierte vs. externe FETs, Gehäuse und Schleifenarchitektur vor einem Ersatz.
| Teilenummer | Marke | Typ / Hauptunterschied | Gehäuse | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ADN8833ACBZ-R7 | ADI | Schwester-TEC-Controller, weniger Strom | WLCSP-25 | Gleiche Familie |
| ADN8835ACPZ-R2 | ADI | Schwester, mehr Strom | LFCSP-24 | Gleiche Architektur |
| ADN8831ACPZ-REEL7 | ADI | TEC-Controller, externe FETs | LFCSP-32 | Skaliert über 1,5 A hinaus |
| MAX1978ETM+ | Maxim | Integrierter TEC-Controller | TQFN-48 | Alternativer Anbieter |
| LTC1923EGN#PBF | Linear (ADI) | TEC-Controller, externe FETs | SSOP-28 | Designs höherer Leistung |
Auswahlhinweise: Beim ADN8834 bleiben für bis zu 1,5 A mit allem integriert im kleinsten Footprint. ADN8833/ADN8835 sind dieselbe Familie mit weniger/mehr Strom; ADN8831 oder LTC1923 mit externen FETs wählen, wenn der TEC mehr braucht, als die integrierte Brücke trägt, oder den MAX1978 als integrierte Alternative eines anderen Anbieters.
Herstellerinformationen
Analog Devices, Inc. (ADI) mit Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts, USA, ist ein weltweiter Führer bei hochwertigen Analog-, Mixed-Signal- und HF-Halbleitern und der dominierende Anbieter von TEC-Controllern für die optische Kommunikation. Der ADN8834 gehört zu ADIs Portfolio für optische Module, wo die integrierte PWM-+-Linear-Brücke und die Nulldrift-Schleifenverstärker speziell für die Lasertemperaturregelung auf engstem Raum entwickelt wurden.
ADI unterstützt den ADN8834 mit vollständiger Datenblatt-Charakterisierung, Referenzdesigns für Thermistor-PID-Schleifen und Applikationshinweisen zu Schleifenabstimmung, Grenzwerteinstellung und WLCSP-Layout - die Punkte, die entscheiden, ob ein Laser seine Wellenlänge über Lebensdauer und Temperatur hält.
Anwendungen




Häufig gestellte Fragen
Was ist der ADN8834ACBZ-R7?
Ein ultrakompakter 1,5-A-TEC-Controller mit voll integrierten H-Brücken-MOSFETs, einer 2,0-MHz-PWM-+-Linear-Hybridleistungsstufe und zwei Nulldrift-Chopperverstärkern für die Thermistor-PID-Schleife, im 2,54-mm-25-Ball-WLCSP von 2,7 V bis 5,5 V.
Warum PWM und Linear kombinieren?
Eine TEC-Klemme treibt die effiziente 2-MHz-PWM-Halbbrücke, die andere eine Linearstufe. Die Kombination liefert nahezu PWM-Effizienz mit nahezu linearer Welligkeit, sodass der TEC-Strom für Laserstabilität sauber bleibt - ohne große Filter oder verschwendete Leistung.
Wie wird die Temperaturschleife aufgebaut?
Ein NTC/PTC-Thermistor (oder RTD) speist Chopperverstärker 1; Verstärker 2 bildet die PID-Kompensation mit externen Rs und Cs. Der Sollwert kommt von einer Spannung oder einem DAC. Die Nulldriftverstärker geben Mikrovolt-Offset, sodass Millikelvin-Stabilität erreichbar ist.
Wie werden TEC-Grenzen und Shutdown gesetzt?
VLIM/SD setzt unabhängige maximale TEC-Spannungen für Heizen und Kühlen und dient zugleich als Shutdown; ILIM setzt unabhängige Heiz-/Kühlstromgrenzen. ITEC und VTEC melden Strom und Spannung des TEC in Echtzeit.
Haftungsausschluss
Informationsgenauigkeit: Die Spezifikationen auf dieser Seite basieren auf dem offiziellen Analog Devices ADN8834 Datenblatt. Wir bemühen uns um genaue und vollständige Informationen, doch Parameter können sich mit Produktrevisionen ändern; Entwickler sollten alle Werte vor dem endgültigen Design prüfen.
Echtheitsgarantie: Alle von uns gelieferten Bauteile sind originale Werksware mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit.
Technischer Support: Vor- und Nachverkaufsberatung steht kostenfrei zur Verfügung.
Anwendungshinweis: Diese Seite dient nur als Referenz. Die Eignung für eine bestimmte Anwendung sollte vom Entwickler anhand der tatsächlichen Systemanforderungen bestätigt werden.
ADN8834ACBZ-R7 Spezifikationen
- Spezifikationen
- Attribute
- Eigenschaftswert
- Hersteller
- Analog Devices Inc.
- Serie:
- -
- Verpackung/Gehäuse:
- 25-WFBGA, WLCSP
- Verpackung:
- Tape & Reel (TR)
- Produktstatus:
- Active
- Anwendungen:
- Thermoelectric Cooler
- Strom - Versorgung:
- 3.3mA
- Betriebstemperatur:
- -40°C ~ 125°C
- Klasse:
- -
- Qualifizierung:
- -
- Montageart:
- Surface Mount
- Lieferant Gerätepaket:
- 25-WLCSP (2.54x2.54)
- Spannung - Versorgung:
- 2.7V ~ 5.5V
- Kategorie:
- Energiemanagement – Spezialisiert
ADN8834ACBZ-R7 Relevante Informationen
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