LMP2234

AKTIV

Präziser Vierfach-Micropower-Operationsverstärker, 1,6 V, mit CMOS-Eingang

Produktdetails

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.15 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 0.13 Slew rate (typ) (V/µs) 0.048 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.009 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 CMRR (typ) (dB) 97 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.017 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.017 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.15 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Input bias current (max) (pA) 1 GBW (typ) (MHz) 0.13 Slew rate (typ) (V/µs) 0.048 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.009 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 CMRR (typ) (dB) 97 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.017 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.017 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • (For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Supply Current at 1.8V 31 µA
  • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V
  • Low TCVOS ±0.75 µV/°C (max)
  • VOS ±150 µV (max)
  • Input Bias Current ±20 fA
  • PSRR 120 dB
  • CMRR 97 dB
  • Open Loop Gain 120 dB
  • Gain Bandwidth Product 130 kHz
  • Slew Rate 58 V/ms
  • Input Voltage Noise, f = 1 kHz 60 nV/√Hz
  • Temperature Range –40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

  • (For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Supply Current at 1.8V 31 µA
  • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V
  • Low TCVOS ±0.75 µV/°C (max)
  • VOS ±150 µV (max)
  • Input Bias Current ±20 fA
  • PSRR 120 dB
  • CMRR 97 dB
  • Open Loop Gain 120 dB
  • Gain Bandwidth Product 130 kHz
  • Slew Rate 58 V/ms
  • Input Voltage Noise, f = 1 kHz 60 nV/√Hz
  • Temperature Range –40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

The LMP2234 is a quad micropower precision amplifier designed for battery powered applications. The 1.6 to 5.5V operating supply voltage range and quiescent power consumption of only 50 μW extend the battery life in portable systems. The LMP2234 is part of the LMP precision amplifier family. The high impedance CMOS input makes it ideal for instrumentation and other sensor interface applications.

The LMP2234 has a maximum offset voltage of 150 μV and 0.3 μV/°C offset drift along with low bias current of only ±20 fA. These precise specifications make the LMP2234 a great choice for maintaining system accuracy and long term stability.

The LMP2234 has a rail-to-rail output that swings 15 mV from the supply voltage, which increases system dynamic range. The common mode input voltage range extends 200 mV below the negative supply, thus the LMP2234 is ideal for ground sensing in single supply applications.

The LMP2234 is offered in 14-Pin SOIC and TSSOP packages.

The LMP2234 is a quad micropower precision amplifier designed for battery powered applications. The 1.6 to 5.5V operating supply voltage range and quiescent power consumption of only 50 μW extend the battery life in portable systems. The LMP2234 is part of the LMP precision amplifier family. The high impedance CMOS input makes it ideal for instrumentation and other sensor interface applications.

The LMP2234 has a maximum offset voltage of 150 μV and 0.3 μV/°C offset drift along with low bias current of only ±20 fA. These precise specifications make the LMP2234 a great choice for maintaining system accuracy and long term stability.

The LMP2234 has a rail-to-rail output that swings 15 mV from the supply voltage, which increases system dynamic range. The common mode input voltage range extends 200 mV below the negative supply, thus the LMP2234 is ideal for ground sensing in single supply applications.

The LMP2234 is offered in 14-Pin SOIC and TSSOP packages.

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Technische Dokumentation

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Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet LMP2234 Quad Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input datasheet (Rev. D) 25 Mär 2013
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 Mär 2017

Design und Entwicklung

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Evaluierungsplatine

AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit

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Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)

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LMP223x PSpice Model (Rev. D)

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LMP223x TINA-TI Reference Design (Rev. B)

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ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker

Der Rechner für Analogtechniker beschleunigt viele der sich wiederholenden Berechnungen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen müssen. Dieses PC-basierte Tool bietet eine grafische Schnittstelle mit einer Liste verschiedener gebräuchlicher Berechnungen. Das Spektrum (...)
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OPAMP-NOISECALC Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

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Designtool

CIRCUIT060001 — Unidirektionaler Low-Side-Stromerkennungskreis mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

Diese Low-Side-Strommesslösung für eine einzelne Stromversorgung erkennt Laststrom bis zu 1 A präzise und wandelt diesen in eine Spannung zwischen 50 mV und 4,9 V um. Der Eingangsstrombereich und der Ausgangsspannungsbereich können nach Bedarf skaliert werden, und größere Stromversorgungen können (...)
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Designtool

CIRCUIT060002 — Temperaturerfassung mit NTC-Thermistor-Schaltung

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet (...)
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Designtool

CIRCUIT060003 — Temperaturerfassung mit PTC-Thermistor-Schaltung

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet (...)
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CIRCUIT060004 — Rauscharmer PIR-Sensorumformerschaltkreis mit großer Reichweite

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CIRCUIT060005 — High-Side-Strommessung mit diskreter Differenzverstärkerschaltung

Diese kostengünstige Highside-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung erkennt Laststrom zwischen 50 mA und 1 A und wandelt ihn in eine Ausgangsspannung von 0,25 V bis 5 V um. Highside-Sensorik ermöglicht es dem System, Masseschlüsse zu erkennen und verursacht keine Massestörung an der Last.
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CIRCUIT060006 — Schaltkreis eines Brückenverstärkers

Ein Dehnungsmessstreifen ist ein Sensor, dessen Widerstand mit der angewandten Kraft variiert. Zum Messen der Widerstandschwankung wird der Dehnungsmessstreifen in einer Brückenkonfiguration angeordnet. Dieses Design verwendet einen Instrumentenschaltkreis mit zwei Operationsverstärkern zur (...)
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CIRCUIT060007 — Bidirektionale Low-Side-Stromsensorschaltung

Diese bidirektionale Low-Side-Strommessungslösung mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –1 A bis 1 A exakt erfassen. Der lineare Bereich des Ausgangs beträgt 110 mV bis 3,19 V. Die Low-Side-Strommessung hält die Gleichtaktspannung nahe der Massespannung und ist daher am nützlichsten in (...)
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Designtool

CIRCUIT060008 — Vollwellen-Gleichrichterschaltkreis

Dieser Absolutwertschaltkreis kann Wechselstrom (AC)-Signale in einzelne Polaritätssignale umwandeln. Dieser Schaltkreis funktioniert mit begrenzten Verzerrungen für Eingangssignale von ±10 V bei Frequenzen bis zu 50 kHz und für Signale unter ±25 mV bei Frequenzen bis zu 1 kHz.
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Designtool

CIRCUIT060009 — Halbwellen-Gleichrichterschaltkreis

Der Präzisions-Halbwellengleichrichter invertiert und überträgt nur den negativen Halbeingang eines zeitveränderlichen Eingangssignals (vorzugsweise sinusförmig) an seinen Ausgang. Durch passende Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte können unterschiedliche Verstärkungen erreicht werden. (...)
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CIRCUIT060010 — PWM-Generatorschaltkreis

Dieser Schaltkreis verwendet einen Dreieckswellengenerator und Komparator zur Erzeugung einer pulsweitenmodulierten (PWM) Wellenform mit 500 kHz und einem Arbeitszyklus, der umgekehrt proportional zur Eingangsspannung ist. Ein Operationsverstärker und Komparator erzeugen eine Dreieckswellenform, (...)
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CIRCUIT060011 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Hochpassfilterschaltkreis zweiter Ordnung

Der Hochpassfilter (HP) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser HP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein (...)
Designtool

CIRCUIT060012 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Tiefpassfilterschaltkreis 2. Ordnung

Der Tiefpassfilter (LP-Filter) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser LP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein (...)
Designtool

CIRCUIT060014 — Spannungs-Strom-(V-I)-Wandlerschaltkreis mit MOSFET

Dieser Low-Side-Wandler, V-I, mit Einfachversorgung liefert einen gut geregelten Strom an eine Last, die an eine höhere Spannung als die Versorgungsspannung des Operationsverstärkers angeschlossen werden kann. Der Schaltkreis akzeptiert eine Eingangsspannung zwischen 0 V und 2 V und wandelt sie in (...)
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Designtool

CIRCUIT060016 — Nicht invertierender Mikrofonvorverstärker-Schaltkreis

Dieser Schaltkreis verwendet eine nicht invertierende Verstärkerschaltung zur Verstärkung des Mikrofonausgangssignals. Dieser Schaltkreis hat eine sehr gute Amplitudenebenheit und weist nur geringe Frequenzgangabweichungen über den Audiofrequenzbereich auf. Der Schaltkreis ist für den Betrieb an (...)
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Designtool

CIRCUIT060017 — Diskreter Verstärkerschaltkreis mit programmierbarer Verstärkung und doppelter Stromversorgung

Diese Schaltung bietet programmierbare, nicht invertierende Verstärkungen im Bereich von 6 dB (2 V/V) bis 60 dB (1.000 V/V) unter Verwendung eines variablen Eingangswiderstands. Das Design behält dieselbe Grenzfrequenz über den gesamten Verstärkungsbereich bei.
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CIRCUIT060018 — Photodiodenverstärkerschaltkreis

Dieser Schaltkreis besteht aus einem Operationsverstärker, der als Transimpedanzverstärker zur Verstärkung des lichtabhängigen Stroms einer Fotodiode konfiguriert ist.
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Designtool

CIRCUIT060019 — Invertierender Operationsverstärker mit nicht invertierendem Schaltkreis für positive Referenzspannu

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Designtool

CIRCUIT060020 — Invertierender Verstärkerschaltkreis

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Designtool

CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis

Diese High-Side-Strommesslösung verwendet einen Komparator mit einem Rail-to-Rail-Eingang-Gleichtaktbereich, um ein Überstromwarnsignal (OC-Alert) am Komparatorausgang (COMP OUT) zu erzeugen, wenn der Laststrom über 1 A steigt. Das OC-Alert-Signal in dieser Implementierung ist aktiv niedrig. Wenn (...)
Designtool

CIRCUIT060075 — Hochgeschwindigkeits-Überstromerfassungsschaltkreis

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PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

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  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
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  • Qualifikationszusammenfassung
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