产品详细信息

Number of channels (#) 2 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.5 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (Typ) (MHz) 5 Slew rate (Typ) (V/us) 15 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 1.6 Iq per channel (Typ) (mA) 0.33 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 20 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Offset drift (Typ) (uV/C) 0.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (Typ) (dB) 96 Output current (Typ) (mA) 50 Architecture CMOS
Number of channels (#) 2 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.5 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (Typ) (MHz) 5 Slew rate (Typ) (V/us) 15 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 1.6 Iq per channel (Typ) (mA) 0.33 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 20 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Offset drift (Typ) (uV/C) 0.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (Typ) (dB) 96 Output current (Typ) (mA) 50 Architecture CMOS
SOIC (D) 8 19 mm² 4.9 x 3.9 SOT-23-THN (DDF) 8 8 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 15 mm² 3 x 4.9 VSSOP (DGS) 10 9 mm² 3 x 3 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2 X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 高压摆率:15V/µs
  • 低静态电流:330µA
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.33mV
  • 单位增益带宽:5MHz
  • 低宽带噪声:15nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:2pA
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 可扩展 CMOS 运算放大器系列,适用于低成本 应用
  • 可在电源电压低至 1.8V 的情况下运行
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 高压摆率:15V/µs
  • 低静态电流:330µA
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.33mV
  • 单位增益带宽:5MHz
  • 低宽带噪声:15nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:2pA
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 可扩展 CMOS 运算放大器系列,适用于低成本 应用
  • 可在电源电压低至 1.8V 的情况下运行
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

TLV9051、TLV9052 和 TLV9054 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件经过优化,可在低至 1.8V 至 5.5V 的电压下运行。它们可以在非常高的压摆率下实现轨至轨输入和输出。这些器件非常适合需要高工作电压、高压摆率和低静态电流的成本受限型 应用 。TLV905x 系列的容性负载驱动器具有 150pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。

TLV905xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV905x 系列易于使用,因为它具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 滤波器,且不会在过驱动情况下出现相位反转。

TLV9051、TLV9052 和 TLV9054 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件经过优化,可在低至 1.8V 至 5.5V 的电压下运行。它们可以在非常高的压摆率下实现轨至轨输入和输出。这些器件非常适合需要高工作电压、高压摆率和低静态电流的成本受限型 应用 。TLV905x 系列的容性负载驱动器具有 150pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。

TLV905xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV905x 系列易于使用,因为它具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 滤波器,且不会在过驱动情况下出现相位反转。

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技术文档

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)
TI.com 無法提供
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-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。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-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 (...)
TI.com 無法提供
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — SMALL-AMP-DIP-EVM

该 Small-Amp-DIP-EVM 可提供与许多行业标准小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 Small-Amp-DIP-EVM 支持 8 个小型封装选项,包括:DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。
TI.com 無法提供
仿真模型

TLV9052 TINA-TI Reference Design (Rev. B) TLV9052 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

仿真模型

TLV9052 PSpice Model (Rev. C) TLV9052 PSpice Model (Rev. C)

仿真模型

TLV9052 TINA-TI SPICE Model (Rev. B) TLV9052 TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

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 (...)

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。
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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

CIRCUIT060042 正弦波振荡器电路

此电路使用具有 ±2.5V 电源的四通道运算放大器生成 10kHz 低失真正弦波。放大器能够对每个 RC 滤波器级进行缓冲,从而生成低失真输出。
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。
设计工具

Simulation for Two-Stage Inverting Amplifier with High Input Impedance in AN-31 Simulation for Two-Stage Inverting Amplifier with High Input Impedance in AN-31

设计工具

Simulation for Fast Half Wave Rectifier in AN-31 Simulation for Fast Half Wave Rectifier in AN-31

设计工具

Simulation for Sample and Hold I in AN-31 Simulation for Sample and Hold I in AN-31

设计工具

Simulation for Sample and Hold II in AN-31 Simulation for Sample and Hold II in AN-31

设计工具

Simulation for Sallen-Key Two-Stage Bandpass Filter in AN-31 Simulation for Sallen-Key Two-Stage Bandpass Filter in AN-31

设计工具

Simulation for High Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31 Simulation for High Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31

设计工具

Simulation for Low Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31 Simulation for Low Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31

设计工具

Simulation for Amplifier for Piezoelectric Stability in AN-31 Simulation for Amplifier for Piezoelectric Stability in AN-31

封装 引脚数 下载
SOIC (D) 8 了解详情
SOT-23-THIN (DDF) 8 了解详情
TSSOP (PW) 8 了解详情
VSSOP (DGK) 8 了解详情
VSSOP (DGS) 10 了解详情
WSON (DSG) 8 了解详情
X2QFN (RUG) 10 了解详情

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