TLV8541

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单路、3.6V、8kHz、超低静态电流 (550nA)、RRIO 运算放大器

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SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 对于成本优化型系统
  • 纳瓦级功率电源电流:500nA/通道
  • 失调电压:3.1mV(最大值)
  • TcVos:0.8µV/°C
  • 增益带宽:8kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入失调电流:100fA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 轨至轨输入和输出 (RRIO)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 行业标准封装
    • 四通道 14 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
    • 双通道 8 引脚 SOIC 封装
    • 单通道 5 引脚 SOT-23 封装
  • 无引线封装
    • 双通道 8 引脚 X2QFN 封装
  • 对于成本优化型系统
  • 纳瓦级功率电源电流:500nA/通道
  • 失调电压:3.1mV(最大值)
  • TcVos:0.8µV/°C
  • 增益带宽:8kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入失调电流:100fA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 轨至轨输入和输出 (RRIO)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 行业标准封装
    • 四通道 14 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
    • 双通道 8 引脚 SOIC 封装
    • 单通道 5 引脚 SOT-23 封装
  • 无引线封装
    • 双通道 8 引脚 X2QFN 封装

TLV854x 超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的 成本优化型 传感应用。TLV854x 系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和 PIR 运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低飞安级失调电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用。这些方面的示例包括带有兆欧级反馈电阻器的跨阻放大器 (TIA) 配置以及高源阻抗传感 应用。此外,内置的 EMI 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器等发出的无用射频信号的敏感度。

TLV854x 运算放大器采用低至 1.7V 的单电源电压供电,并且可在 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内、在低电量情况下连续运行。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。TLV8541(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 TLV8542(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。四通道 TLV8544(四通道版本)采用行业标准 14 引脚 TSSOP 封装。

TLV854x 超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的 成本优化型 传感应用。TLV854x 系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和 PIR 运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低飞安级失调电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用。这些方面的示例包括带有兆欧级反馈电阻器的跨阻放大器 (TIA) 配置以及高源阻抗传感 应用。此外,内置的 EMI 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器等发出的无用射频信号的敏感度。

TLV854x 运算放大器采用低至 1.7V 的单电源电压供电,并且可在 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内、在低电量情况下连续运行。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。TLV8541(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 TLV8542(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。四通道 TLV8544(四通道版本)采用行业标准 14 引脚 TSSOP 封装。

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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)
用户指南: PDF | HTML
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)
用户指南: PDF
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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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TLV8541 TINA-TI Reference Design

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TLV8541 TINA-TI Spice Model

SNOM628.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
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运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列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

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设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

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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。

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在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
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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。

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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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封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

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