IC Phoenix logo

Home ›  M  › M51 > MAX4188ESD

MAX4188ESD from MAXIM,MAXIM - Dallas Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

MAX4188ESD

Manufacturer: MAXIM

Single/Triple / Low-Glitch / 250MHz / Current- Feedback Amplifiers with High-Speed Disable

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
MAX4188ESD MAXIM 4 In Stock

Description and Introduction

Single/Triple / Low-Glitch / 250MHz / Current- Feedback Amplifiers with High-Speed Disable The MAX4188ESD is a high-speed, low-power operational amplifier manufactured by Maxim Integrated. Below are its specifications, descriptions, and features based on factual information from Ic-phoenix technical data files:

### **Specifications:**
- **Manufacturer:** Maxim Integrated  
- **Part Number:** MAX4188ESD  
- **Type:** High-Speed, Low-Power Operational Amplifier  
- **Supply Voltage Range:** ±2.5V to ±5.5V (Dual Supply) or +5V to +11V (Single Supply)  
- **Bandwidth:** 200MHz (G = +1)  
- **Slew Rate:** 1000V/µs  
- **Input Offset Voltage:** ±1mV (max)  
- **Input Bias Current:** 2µA (max)  
- **Quiescent Current:** 5.5mA per Amplifier (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Package:** 14-Pin SOIC (ESD)  

### **Descriptions:**
The MAX4188ESD is a high-performance, low-power operational amplifier designed for applications requiring wide bandwidth and fast slew rate. It is optimized for use in video, communications, and other high-speed signal processing systems. The device features a low distortion and high output drive capability, making it suitable for driving low-impedance loads.

### **Features:**
- **High Bandwidth:** 200MHz (G = +1)  
- **Fast Slew Rate:** 1000V/µs  
- **Low Power Consumption:** 5.5mA per Amplifier  
- **Low Input Offset Voltage:** ±1mV (max)  
- **Wide Supply Range:** ±2.5V to ±5.5V (Dual) or +5V to +11V (Single)  
- **High Output Drive:** ±60mA  
- **Low Distortion:** -70dBc at 5MHz  
- **Stable Operation at High Gains**  
- **Available in 14-Pin SOIC Package**  

This information is strictly based on the manufacturer's datasheet and technical documentation.

Application Scenarios & Design Considerations

Single/Triple / Low-Glitch / 250MHz / Current- Feedback Amplifiers with High-Speed Disable# Technical Documentation: MAX4188ESD High-Speed, Low-Power Op-Amp

 Manufacturer : Maxim Integrated (now part of Analog Devices Inc.)
 Component : MAX4188ESD
 Description : High-Speed, Low-Power, Single-Supply Operational Amplifier
 Package : 14-Pin SOIC (ESD)

---

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The MAX4188ESD is a versatile, voltage-feedback operational amplifier optimized for applications requiring a balance of speed, precision, and power efficiency. Its design makes it suitable for signal conditioning and buffering in portable, battery-powered systems and medium-bandwidth signal chains.

*    Active Filtering:  Ideal for implementing active low-pass, high-pass, and band-pass filters in the audio frequency range and beyond (up to several MHz). Its low power consumption is beneficial for always-on filter stages in portable devices.
*    ADC/DAC Buffering:  Serves as an effective buffer between sensors or digital-to-analog converters (DACs) and analog-to-digital converters (ADCs). Its high slew rate and wide bandwidth ensure minimal signal distortion when driving the capacitive input of an ADC.
*    Portable Instrumentation:  Used in the front-end amplification stages of portable oscilloscopes, data loggers, and medical monitoring equipment where single-supply operation and low quiescent current are critical.
*    Video Line Driving:  Capable of driving 75Ω video lines for standard-definition (SD) composite video signals, though its performance may be marginal for very high-quality or high-definition requirements.

### Industry Applications
*    Consumer Electronics:  Audio processing circuits, portable media players, and battery-powered sensor hubs.
*    Industrial Automation:  Signal conditioning for 4-20mA current loop receivers, transducer interfaces, and low-frequency data acquisition systems.
*    Communications:  Baseband signal processing in low-power RF modules and interface circuitry for modems.
*    Medical Devices:  Patient monitoring equipment (e.g., ECG, SpO₂ front-ends) where low noise and single-supply operation from a battery are required.

### Practical Advantages and Limitations
 Advantages: 
*    Single-Supply Operation:  Functions from a +2.7V to +6.5V single supply, simplifying power architecture in portable designs.
*    Low Power Consumption:  Typical supply current of 1.1mA per amplifier, extending battery life.
*    Rail-to-Rail Output:  The output swings to within millivolts of both supply rails, maximizing dynamic range in low-voltage systems.
*    High Speed:  Features a 200MHz gain-bandwidth product (GBW) and a 120V/µs slew rate, suitable for medium-bandwidth analog signals.

 Limitations: 
*    Input Voltage Range:  The input is  not  rail-to-rail. The common-mode input range extends from (V- + 1.0V) to (V+ - 1.2V). This is a critical constraint for single-supply, low-voltage designs and must be carefully managed with level-shifting if necessary.
*    Limited Output Current:  While capable of driving typical loads, it is not designed for heavy capacitive loads (>50pF) or low-impedance loads (<500Ω) without isolation resistors, which can lead to instability.
*    Not for Precision DC Applications:  Input offset voltage (typ. 1.5mV) and input bias current make it less suitable for ultra-high-precision, low-drift DC amplification compared to dedicated precision op-amps.

---

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
1.   Pitfall: Instability with Capacitive Loads. 
    *    Cause:  Direct connection to a capacitive load (e.g

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips