LPV802
- 毫微功耗电源电流:320nA/通道
- 偏移电压:3.5mV(最大值)
- TcVos:1µV/°C
- 单位增益带宽:8kHz
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 低输入偏置电流:0.1pA
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- 无输出反转
- EMI 保护
- 温度范围:–40℃ 至 125℃
- 行业标准封装:
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)
应用
- 气体检测器(CO 和 O2 传感器)
- PIR 运动检测器
- 离子化烟雾报警器
- 温度调节装置
- 物联网 (IoT) 远程传感器
- 有效的射频识别 (RFID) 阅读器和标签
- 便携式医疗设备
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LPV801(单通道)和 LPV802(双通道)组成了超低功耗运算放大器系列,适用于由电池供电的无线和低功耗有线设备 中的 感测应用。LPV80x 放大器的带宽为 8kHz,静态电流为 320nA,可最大限度降低运行电池寿命至关重要的设备(如 CO 检测器、烟雾检测器和 PIR 运动检测器)消耗的功率。
除超低功耗特性外,LPV80x 放大器还具有实现毫微微安偏置电流的 CMOS 输入级。LPV80x 放大器还特有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级,从而尽可能保持最宽的动态范围。LPV80x 设有电磁干扰 (EMI) 保护,可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
技术文档
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* | 数据表 | LPV801/LPV802 320nA 毫微功耗运算放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 |
应用简报 | Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) | 2018年 2月 6日 | ||||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017年 12月 8日 | ||||
技术文章 | Extra tricks to increase battery life in IoT-enabled applications | PDF | HTML | 2017年 8月 16日 | |||
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技术文章 | How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp | PDF | HTML | 2016年 11月 9日 | |||
应用手册 | Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) | 2016年 11月 2日 | ||||
应用手册 | Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor App | 2016年 10月 18日 |
设计和开发
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评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
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模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00489 — 支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年)
TIDA-00489 使用毫微功耗运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台来展示低功耗无线移动检测器方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命达 10 年以上,可用于包括移动检测或照明控制乃至占位检测在内的应用。PIR 传感器的灵敏度高达 30 英尺,待机电流为 1.65µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00854 — 微功耗电化学气体传感器放大器参考设计
此参考设计包含一款微功耗电位仪式电化学传感器电路,适用于由电池供电的便携式、长寿命便携式或固定式远程定位器件。通过使用纳瓦级功耗放大器和参考电路,电路可独立于监控处理器持续运行,以确保传感器偏置,从而避免漫长的启动趋稳时间。
参考设计
TIDA-01476 — 可实现传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计
TIDA-01476 参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗传感器到云运动检测器,极大地延长了电池寿命且无需接线。
封装 | 引脚 | 下载 |
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VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点