OPA350

正在供货

单路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 38 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 22 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 84 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.08 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0006
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 38 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 22 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 84 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.08 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0006
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨输出(10mV 范围内)
  • 高带宽:38MHz
  • 高转换速率:22V/µs
  • 低噪声:5nV/√Hz
  • 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
  • 单位增益稳定
  • 微型封装
  • 单通道、双通道和四通道
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨输出(10mV 范围内)
  • 高带宽:38MHz
  • 高转换速率:22V/µs
  • 低噪声:5nV/√Hz
  • 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
  • 单位增益稳定
  • 微型封装
  • 单通道、双通道和四通道

OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/µs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。

OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。

单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。

OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/µs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。

OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。

单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。

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应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
应用手册 光电子电路资料 英语版 2008年 8月 5日

设计与开发

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评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
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英语版 (Rev.B): PDF | HTML
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)
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评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

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开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

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仿真模型

OPAx350 PSpice Model (Rev. E)

SBOM071E.ZIP (29 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPAx350 TINA-TI Reference Design (Rev. F)

SBOC202F.TSC (344 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPAx350 TINA-TI Spice Model (Rev. E)

SBOM280E.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

OPAMP-NOISECALC Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060001 — 单电源、低侧、单向电流检测电路

此单电源低侧电流感应解决方案可以准确地检测最大为 1A 的负载电流,并将其转换为 50mV 至 4.9V 的电压。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060002 — 通过 NTC 热敏电阻电路检测温度

此温度感测电路使用与负温度系数 (NTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生在温度范围内呈线性的输出电压。此电路将同相配置中的运算放大器与反相参考搭配使用来对信号进行偏置和增益,这有助于利用整个 ADC 分辨率并提高测量精度。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060003 — 通过 PTC 热敏电阻电路检测温度

此温度感应电路使用与正温度系数 (PTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度变化呈线性的输出电压。此电路将同相配置中的运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和放大,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。
设计工具

CIRCUIT060004 — 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路

这种两级放大器设计可对来自无源红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。该电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。该电路后跟一个窗口比较器电路,以生成数字输出或直接连接到模数转换器 (ADC) 输入端。
设计工具

CIRCUIT060005 — 带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路

此单电源高侧低成本电流感应解决方案可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060006 — 桥式放大器电路

应变计是一种传感器,其电阻随作用力而变化。为了测量电阻的变化,电桥配置中放置了应变仪。此设计使用两级运算放大器仪表电路放大因应变仪的电阻变化而产生的差分信号。通过改变 R10,惠斯通电桥的输出端会产生小的差分电压,该电压将馈送到两级运算放大器仪表放大器输入端。
设计工具

CIRCUIT060007 — 低侧双向电流检测电路

此单电源低侧双向电流检测解决方案可精确检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 110mV 至 3.19V。低侧电流检测可保持共模电压接近地电平,因此非常适合总线电压大的应用。
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设计工具

CIRCUIT060008 — 全波整流器电路

这种该绝对值电路可以将交流电 (AC) 信号转换成单极性信号。对于高达 50kHz 频率下的 ±10V 输入信号以及高达 1kHz 频率下低至 ±25mV 的输入信号,此电流在运行时造成的失真非常有限。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060009 — 半波整流器电路

精密半波整流器仅会将随时间变化的输入信号(最好是正弦波)的负半输入反转并传输到其输出。通过恰当地选择反馈电阻器值,可以实现不同的增益。精密半波整流器通常与其他运算放大器电路(例如峰值检测器或带宽受限的同相放大器)配合使用,以产生直流输出电压。这种配置目的是在高达 50kHz 的频率下处理 0.2mVpp 和 4Vpp 之间的正弦输入信号。
设计工具

CIRCUIT060010 — PWM 发生器电路

该电路利用一个三角波发生器和比较器生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器可生成一个三角波形,该波形施加到第二比较器的反相输入端。输入电压施加到第二比较器的同相输入端。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。第二比较器放置在误差放大器的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。
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英语版: PDF
设计工具

CIRCUIT060011 — 单电源、2 阶、多反馈高通滤波器电路

多反馈 (MFB) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 HP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
设计工具

CIRCUIT060012 — 单电源、2 阶、多反馈低通滤波器电路

多反馈 (MFB) 低通滤波器(LP 滤波器)是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 LP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
设计工具

CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路

该单电源、低侧、V-I 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供经过良好调节的电流。该电路接受介于 0V 和 2V 之间的输入电压,将其转换为介于 0mA 和 100mA 之间的电流。通过将低侧电流检测电阻 R3 上的压降反馈到运算放大器的反相输入来精确调节电流。
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设计工具

CIRCUIT060016 — 非反相麦克风前置放大器电路

此电路使用非反相放大器电路配置来放大麦克风输出信号。此电路的幅度稳定性非常好,在整个音频范围内仅具有微小的频率响应偏差。此电路旨在使用 5V 单电源来运行。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060017 — 双电源、分立式、可编程增益放大器电路

该电路使用可变输入电阻来提供 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的可编程同相增益。该设计在整个增益范围内保持相同的截止频率。
设计工具

CIRCUIT060018 — 光电二极管放大器电路

该电路包含一个配置为跨阻放大器的运算放大器,用于放大光电二极管依赖于光的电流。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060019 — 具有同相正基准电压的反相运算放大器电路

此设计使用具有非反相正向基准电压的反相放大器将 -1V 至 2V 的输入信号转换为 0.05V 至 4.95V 的输出电压。此电路可用于将具有正斜率和负偏移电压的传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
设计工具

CIRCUIT060020 — 反相放大器电路

该设计将输入信号 Vi 反相并应用 -2V/V 的信号增益。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由输入电阻器 R1 决定。反相放大器的共模电压等于连接在本设计中接地的非反相节点的电压。
设计工具

CIRCUIT060058 — 单电源、低输入电压、全波整流器电路

该单电源精度绝对值电路针对低输入电压进行了优化。它可在最高 50kHz 的频率下正常工作,而且在低至 5mVpp 的信号水平下具有优异的线性度。该设计在负运算放大器电源轨上使用了负电荷泵(例如 LM7705),以在信号水平接近于 0V 时保持线性度。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060060 — 单电源、高输入电压、全波整流器电路

此单电源精密全波整流器针对高输入电压进行了优化。如果 Vi > 0V,D1 会反向偏置,电路的顶端部分 U1 会被激活,在电路中产生 1V/V 的增益。如果 Vi < 0V,D1 会正向偏置,电路的底部 U2 会被激活,在反相放大器电路中产生 -1V/V 的增益。
用户指南: PDF
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。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 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。
设计工具

CIRCUIT060075 — 高速过流检测电路

该高速低侧过流检测解决方案采用单个零漂移快速稳定放大器 (OPA388) 和一个高速比较器 (TLV3201) 加以实现。此电路设计适合于用来监测快速电流信号和过流事件(如电机和电源单元中的电流检测)的应用。

由于 OPA388 最宽带宽具有超低偏移和快速转换率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。

(...)
设计工具

SBOC506 Simulation for Single-Supply, Low-Input Voltage Full-Wave Rectifier

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

SBOC529 Simulation for Single-Supply High-Input Voltage Full-Wave Rectifier Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

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 (...)
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 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 (...)

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英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
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参考设计

TIDA-01598 — 光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大器和故障检测参考设计

此参考设计提供了一个具有集成故障检测功能的解决方案,可在低侧进行精确的、基于分流器的电流测量。它包含一个支持高带宽电流检测的电流检测放大器。故障检测功能可检测欠流和过流故障。此设计可比较基于分流器的电流检测和使用霍尔传感器的电流检测的性能。
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参考设计

TIPD151 — 16 位、400KSPS,4 通道用于高压输入的低失真、多路复用数据采集系统

此 TI 验证设计在 400 KSPS 吞吐量下实施了 16 位差动 4 通道多路复用数据采集系统,以实现 ±20 V (40 Vpk-pk) 工业应用的高电压差动输入。该电路是通过 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、精密高压信号调节前端以及 4 通道差动多路复用器 (MUX) 实现的。此设计详细说明了使用 OPA192OPA140 优化精密高压前端驱动电路以实现 ADS8864 出色动态性能的过程。
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参考设计

TIPD124 — 单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计

此 TI 验证设计采用了单电源全波整流器。此设计经过优化,为 5mV – 200mV 范围内的小输入电压信号实现良好的线性。此设计用于将低电平交流电流 (AC) 信号转化为正极信号。根据其设计,该电路在最高 50kHz 下工作,在低至 5 mVpp 的信号水平下具有优异的线性。该电路可用于需要量化低电平输入信号(具有正负极)值的传感器采集或信号强度指示应用。
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封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

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

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频