OPA4350

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四路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

产品详情

Number of channels 4 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 4 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) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 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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技术文档

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* 数据表 OPAx350 MicroAmplifier 系列高速单电源轨至轨运算放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 5日
应用手册 CMOS 和 JFET 放大器中电流噪声的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5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
白皮书 Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
技术文章 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日
应用手册 OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A) 2012年 11月 2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

AM261-SOM-EVM — AM261x 模块上控制系统 (SOM) 评估模块

AM261-SOM-EVM 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。模块上系统设计具有三个 120 引脚高速、高密度连接器,非常适合初始评估和快速原型设计。使用 AM261-SOM-EVM 进行评估时,需要 XDS110ISOEVM,该产品可以与 AM261-SOM-EVM 捆绑在一起,也可以单独购买。
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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

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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评估板

TIEVM-VIENNARECT — 基于 Vienna 整流器且采用 C2000™ MCU 的三相功率因数校正参考设计

高功率三相功率因数(交流/直流)应用(例如非车载电动汽车 (EV) 充电器和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000™ MCU 控制功率级。此设计使用 HSEC180 controlCARD 接口,该软件支持 F2837x 或 F2838x 以及 F28004x 系列的 MCU。

详细了解 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能。
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子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D C2000™ Delfino MCU controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD28379D 是一种基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 TI MCU 中的 F2837xD、F2837xS 和 F2807x 系列。controlCARD 非常适合用于初始评估和系统原型设计,是完整的板级模块,可利用两种标准外形尺寸(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种来提供低厚度单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。

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开发套件

TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件

此参考设计使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。   第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于光伏逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器对其进行调整,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储和微电网)的工程师很有吸引力。
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开发套件

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 实验板套件

TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。

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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。
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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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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。
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

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 (...)

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英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDM-1000 — 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计

高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和通信电源整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。该设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。还根据 HTTP GUI 页面和以太网支持(仅 F2838x)实现了对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。

高功率三相功率因数校正应用(例如非车载电动汽车充电和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。该设计说明了如何使用 C2000 微控制器来控制 Vienna 整流器。 

(...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 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