OPA378

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零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

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) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Input bias current (max) (pA) 550 GBW (typ) (MHz) 0.9 Features EMI Hardened, Small Size, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.125 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 20 CMRR (typ) (dB) 112 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.05 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.006 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.006 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.003
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) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Input bias current (max) (pA) 550 GBW (typ) (MHz) 0.9 Features EMI Hardened, Small Size, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.125 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 20 CMRR (typ) (dB) 112 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.05 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.006 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.006 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.003
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 低噪声
    • 0.4μVPP,0.1Hz 至 10Hz
    • 20nV/√Hz(在1kHz 频率下)
  • 零漂移系列
    • 低偏移电压:20µV
    • 低失调漂移:0.1µV/°C
  • 静态电流:125μA
  • 增益带宽:900kHz
  • 轨至轨输入/输出
  • EMI 滤波
  • 电源电压:2.2 V 至 5.5V
  • microSIZE 封装: SC70 和 SOT23
  • 低噪声
    • 0.4μVPP,0.1Hz 至 10Hz
    • 20nV/√Hz(在1kHz 频率下)
  • 零漂移系列
    • 低偏移电压:20µV
    • 低失调漂移:0.1µV/°C
  • 静态电流:125μA
  • 增益带宽:900kHz
  • 轨至轨输入/输出
  • EMI 滤波
  • 电源电压:2.2 V 至 5.5V
  • microSIZE 封装: SC70 和 SOT23

OPA378 和 OPA2378 代表了一个新的零漂移、 microPOWER 运算放大器系列,它们采用了一种专有的自动校准技术,旨在提供最小的输入失调电压 (20μV) 和失调电压漂移 (0.1μV/℃)。 由于兼具低输入电压噪声、高增益带宽 (900KHz) 和低功耗(最大值为150μA),因而使得这些器件能够实现面向低功耗高精度应用的最优性能。 此外,卓越的 PSRR 性能与 2.2V 至 5.5V 的宽输入电源范围及轨至轨输入和输出相结合,还使其成为直接从电池供电运行(不进行稳压)的单电源应用的绝佳选择。

OPA378 (单通道器件) 采用 SIZE SC70-5 和 SOT23-5 封装。 OPA2378 (双通道器件) 则可提供 SOT23-8 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃

OPA378 和 OPA2378 代表了一个新的零漂移、 microPOWER 运算放大器系列,它们采用了一种专有的自动校准技术,旨在提供最小的输入失调电压 (20μV) 和失调电压漂移 (0.1μV/℃)。 由于兼具低输入电压噪声、高增益带宽 (900KHz) 和低功耗(最大值为150μA),因而使得这些器件能够实现面向低功耗高精度应用的最优性能。 此外,卓越的 PSRR 性能与 2.2V 至 5.5V 的宽输入电源范围及轨至轨输入和输出相结合,还使其成为直接从电池供电运行(不进行稳压)的单电源应用的绝佳选择。

OPA378 (单通道器件) 采用 SIZE SC70-5 和 SOT23-5 封装。 OPA2378 (双通道器件) 则可提供 SOT23-8 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃

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* 数据表 低噪音、900kHz、RRIO、精密 Op Amp 零漂移系列 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2011年 9月 23日
应用简报 失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™ 和斩波器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 18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 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

设计与开发

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评估板

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 位 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS9120 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9120 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS9120EVM-PDK 包括 ADS9120 EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

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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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评估板

BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack

ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack 是一款独立的系统,可使用 TI ADS7042 逐次逼近寄存器模数转换器将模拟传感器数据转换为数字 SPI 数据。  此 BoosterPack 的设计与 TI LaunchPad™ 生态系统兼容,可从通过板载环境光传感器或 SMA 输入插孔的模拟传感器输入,到通过 LaunchPad 上的 USB 端口的 UART 上的数字数据输出,实现完整的数据采集系统。  下面的“立即订购”部分列出了软件支持的 LaunchPad。  有关整个高精度 SAR ADC 产品组合的更多信息,请访问 www.ti.com/precisionadc

(...)

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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)
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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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仿真模型

OPAx378 PSpice Model (Rev. E)

SBOM392E.ZIP (34 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPAx378 TINA-TI Reference Design (Rev. E)

SBOM391E.TSC (320 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPAx378 TINA-TI Spice Model (Rev. E)

SBOM390E.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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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

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。

(...)
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 (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计采用了 TI OPA837 高速运算放大器优化 ADC 参考缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗。该器件采用复合缓冲器配置,功耗比传统运算放大器提高了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺乏在高通道数系统中实现出色性能所需的驱动强度。  该参考设计可驱动多个 ADC,并使用 18 位、2-MSPS SAR ADC 实现了 15.77 位的系统 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00732 — 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计

这款“可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计”演示了如何克服隔离式数据采集系统设计典型的性能限制挑战:
  • 通过最小化数字隔离器引入的传播延迟,更大限度提高采样速率
  • 通过有效缓解数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,更大限度提高高频交流信号链性能 (SNR)
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原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 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