产品详细信息

Number of channels (#) 1 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.5 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 2.25 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (Typ) (MHz) 10 Slew rate (Typ) (V/us) 4.75 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 0.5 Iq per channel (Typ) (mA) 0.89 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 5 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Offset drift (Typ) (uV/C) 0.35 Features EMI Hardened CMRR (Typ) (dB) 120 Output current (Typ) (mA) 50 Architecture CMOS
Number of channels (#) 1 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.5 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 2.25 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (Typ) (MHz) 10 Slew rate (Typ) (V/us) 4.75 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 0.5 Iq per channel (Typ) (mA) 0.89 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 5 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Offset drift (Typ) (uV/C) 0.35 Features EMI Hardened CMRR (Typ) (dB) 120 Output current (Typ) (mA) 50 Architecture CMOS
SOT-SC70 (DCK) 5 4 mm² 2 x 2.1
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 低 THD+N:0.00015%
  • 增益带宽:10MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • OPA375:890µA/通道
    • OPA2375/OPA4375:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • OPA375:2.25V 至 5.5V
    • OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
  • 低失调电压漂移:±0.16µV/°C
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 低 THD+N:0.00015%
  • 增益带宽:10MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • OPA375:890µA/通道
    • OPA2375/OPA4375:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • OPA375:2.25V 至 5.5V
    • OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
  • 低失调电压漂移:±0.16µV/°C

OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500µV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500µV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

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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
TI.com 無法提供
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、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 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
仿真模型

OPA375 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAJ4D.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA375 TINA-TI SPICE Model

SBOMAJ5.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

OPA375 TINA-TI Reference Design

SBOMAJ6.ZIP (37 KB) - TINA-TI Reference Design
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 (...)
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 (...)

用户指南: PDF
下载英文版本 (Rev.A): 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。
lock = 需要出口许可(1分钟)
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

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

CIRCUIT060013 — Inverting amplifier with T-network feedback circuit

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

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060040 — 具有 T 网络电路的跨阻放大器

这个采用 T 网络反馈配置的跨阻放大器可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于 T 网络等效电阻,它大于电路中使用的任何电阻。因此,T 网络反馈配置电路可实现非常高的增益,无需在反馈中使用大电阻或第二个增益级,可减少噪声、稳定性问题和系统中的错误。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060052 — 低通滤波、反相放大器电路

这款可调式低通反相放大器电路可将信号电平放大 26dB 或 20V/V。R2 和 C1 可设置此电路的截止频率。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。低通滤波器通常用于音频信号链,此滤波器有时也称为低音增强滤波器。
设计工具

CIRCUIT060057 — 低通、滤波、同相放大器电路

这款低通同相电路可将信号电平放大 20V/V (26dB),并将极点设为 10kHz,以对信号进行滤波。元件 R1 和 C1 可在同相引脚上产生低通滤波效果。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。元件 C2 和 R3 用于设置同相放大器的截止频率 fc。
设计工具

CIRCUIT060066 — 反相双电源至单电源放大器电路

该双电源至单电源反相放大器可将 ±10V 信号转换为 0V 至 5V 信号,以用于 ADC。可以使用给定的公式轻松调节电平。只要第一级输出为低阻抗,就可以将缓冲器替换为其他 ±15V 配置,以适应所需的输入信号。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流感应电路

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。
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  • MSL 等级/回流焊峰值温度
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  • 持续可靠性监测

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