TLV4387

활성

쿼드, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

제품 상세 정보

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) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.01 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 300 GBW (typ) (MHz) 5.7 Features Cost Optimized, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 2.8 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.57 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.055 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.001 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.001 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
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) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.01 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 300 GBW (typ) (MHz) 5.7 Features Cost Optimized, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 2.8 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.57 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.055 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.001 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.001 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • Ultra-low offset voltage: ±10 µV (maximum)
  • Zero drift: ±0.01 µV/°C
  • Low-input bias current: 300 pA (maximum)
  • Low noise: 8.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • No 1/f noise: 177 nVPP (0.1 Hz to 10 Hz)
  • Common-mode input range ±100 mV beyond supply rails
  • Gain bandwidth: 5.7 MHz
  • Quiescent current: 570 µA per amplifier
  • Single supply: 1.7 V to 5.5 V
  • Dual supply: ±0.85 V to ±2.75 V
  • EMI and RFI filtered inputs
  • Ultra-low offset voltage: ±10 µV (maximum)
  • Zero drift: ±0.01 µV/°C
  • Low-input bias current: 300 pA (maximum)
  • Low noise: 8.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • No 1/f noise: 177 nVPP (0.1 Hz to 10 Hz)
  • Common-mode input range ±100 mV beyond supply rails
  • Gain bandwidth: 5.7 MHz
  • Quiescent current: 570 µA per amplifier
  • Single supply: 1.7 V to 5.5 V
  • Dual supply: ±0.85 V to ±2.75 V
  • EMI and RFI filtered inputs

The TLV387, TLV2387, and TLV4387 (TLVx387) family of precision amplifiers offers state-of-the-art performance. With zero-drift technology, the TLVx387 offset voltage and offset drift provide unparalleled long-term stability. With a mere 570 µA of quiescent current, the TLVx387 are able to achieve 5.7 MHz of bandwidth, a broadband noise of 8.5 nV/√Hz, and a 1/f noise at 177 nVPP. These specifications are crucial to achieve extremely-high precision and no degradation of linearity in 16‑bit to 24‑bit analog to digital converters (ADCs). The TLVx387 feature flat bias current over temperature; therefore, little to no calibration is needed in high input impedance applications over temperature.

All versions are specified over the industrial temperature range of –40°C to +125°C.

The TLV387, TLV2387, and TLV4387 (TLVx387) family of precision amplifiers offers state-of-the-art performance. With zero-drift technology, the TLVx387 offset voltage and offset drift provide unparalleled long-term stability. With a mere 570 µA of quiescent current, the TLVx387 are able to achieve 5.7 MHz of bandwidth, a broadband noise of 8.5 nV/√Hz, and a 1/f noise at 177 nVPP. These specifications are crucial to achieve extremely-high precision and no degradation of linearity in 16‑bit to 24‑bit analog to digital converters (ADCs). The TLVx387 feature flat bias current over temperature; therefore, little to no calibration is needed in high input impedance applications over temperature.

All versions are specified over the industrial temperature range of –40°C to +125°C.

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비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
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기술 자료

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* Data sheet TLVx387 High Precision, Zero-Drift, Low-Input-Bias-Current Op Amps datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2023/12/20

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
평가 보드

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
평가 보드

DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈

DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.

DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)

사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

TLVx387 PSpice Model

SBOMC89.ZIP (30 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TLVx387 TINA-TI Reference Design

SBOMC87.TSC (341 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

TLVx387 TINA-TI Spice Model

SBOMC88.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
계산 툴

ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기

아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.

이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.

계산 툴

OPAMP-NOISECALC — 잡음 계산기, 생성기 및 예시

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, (...)
계산 툴

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
션트 전압 레퍼런스
ATL431 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 ATL431LI 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터 ATL431LI-Q1 차량용, 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: KRA) ATL432 2.5V 정밀 프로그래머블 션트 레귤레이터 ATL432LI 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA) ATL432LI-Q1 차량용, 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA) LM4030 초고정밀 션트 전압 레퍼런스 LM4040 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N-Q1 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040C25-EP 향상된 제품 2.5V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스, 0.5% 정확도 LM4041-N 고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N-Q1 차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041A12 0.1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041B 0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041B12 0.2% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041C 0.5% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041C12 0.5% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041D 1% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041D12 1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N-Q1 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 또는 5V 션트 전압 레퍼런스 LM4051-N 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431A 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431B 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 TL431 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 TL431-Q1 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA) TL431C 2% 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 TL431LI 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA) TL431LI-Q1 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TL432 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃) TL432-Q1 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: RKA) TL432LI 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: RKA) TL432LI-Q1 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLA431 KRA 핀 레이아웃을 지원하는 모든 커패시터 안정 정밀 프로그래머블 레퍼런스 TLA432 RKA 핀 레이아웃을 지원하는 모든 커패시터 안정 정밀 프로그래머블 레퍼런스 TLV431 1.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLV431A 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLV431A-Q1 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLV431B 0.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLV431B-Q1 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLVH431 1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLVH431A 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLVH431A-Q1 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLVH431B 0.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLVH431B-EP 강화 플라스틱 0.5% 저전압 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 TLVH431B-Q1 차량용, 저압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃) TLVH432 1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃) TLVH432A 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃) TLVH432B 0.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)
범용 연산 증폭기
TLV4313 쿼드, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기 TLV4314 쿼드, 5.5V, 3MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV4314-Q1 오토모티브 등급, 쿼드, 5.5V, 3MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV4316 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV4316-Q1 오토모티브 등급, 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV4379 쿼드, 5.5V, 90kHz, 낮은 정동작 전류(4μA), RRIO 연산 증폭기
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
TLV4333 비용에 민감한 시스템을 위한 쿼드, 350kHz, 저잡음, RRIO, CMOS 연산 증폭기 TLV4376 쿼드 5.5MHz, 100µV 오프셋, 8nV/√Hz 잡음, 815µA 전원, 정밀 연산 증폭기 TLV4387 쿼드, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기
설계 툴

CIRCUIT060001 — 단일 전원, 저압측, 단방향 전류 센싱 회로

이 단일 전원, 저압측, 전류 센싱 솔루션은 최대 1A의 부하 전류를 정확하게 감지하여 50mV~4.9V 사이의 전압으로 변환합니다. 필요에 따라 입력 전류 범위 및 출력 전압 범위를 확장할 수 있으며 더 큰 공급 장치를 사용할 수 있어 큰 스윙이 가능합니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060002 — NTC 서미스터 회로를 사용한 온도 감지

이 온도 감지 회로는 NTC(음의 온도 계수) 서미스터와 직렬로 레지스터를 사용하여 전압 분할기를 형성함으로써 선형 초과 온도에 해당하는 출력 전압을 생성하는 효과를 발휘합니다. 이 회로는 인버팅 레퍼런스를 사용하여 비반전 증폭기 구성에서 연산 증폭기를 사용함으로써 신호를 오프셋 및 증폭합니다. 이는 전체 ADC 해상도를 활용하고 측정 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060003 — PTC 서미스터 회로를 사용한 온도 감지

이 온도 감지 회로는 PTC(양의 온도 계수) 서미스터와 직렬로 레지스터를 사용하여 전압 분할기를 형성함으로써 선형 초과 온도에 해당하는 출력 전압을 생성하는 효과를 발휘합니다. 이 회로는 인버팅 레퍼런스를 사용하여 비반전 증폭기 구성에서 연산 증폭기를 사용함으로써 신호를 오프셋 및 증폭합니다. 이는 전체 ADC 해상도를 활용하고 측정 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
설계 툴

CIRCUIT060004 — 저잡음 및 장거리 PIR 센서 컨디셔너 회로

이 2단계 증폭기 설계는 PIR(패시브 적외선) 센서의 신호를 증폭하고 필터링합니다. 회로에는 장거리에서 동작을 감지하고 잘못된 트리거를 줄일 수 있도록 회로 출력에서 잡음을 줄이기 위한 여러 개의 저역 및 고역 필터가 포함되어 있습니다. 이 회로에 이어 윈도우 콤퍼레이터 회로를 사용하여 디지털 출력을 생성하거나 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 입력에 직접 연결할 수 있습니다.
설계 툴

CIRCUIT060005 — 개별 차동 증폭기 회로를 사용한 고압측 전류 감지

이 단일 전원의 고압측 저비용 전류 센싱 솔루션은 50mA~1A 사이의 부하 전류를 감지하고 0.25V~5V의 출력 전압으로 변환합니다. 고압측 센싱은 시스템이 접지 단락을 식별하고 부하에서 접지 장애를 만들지 않습니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060006 — 브리지 증폭기 회로

스트레인 게이지는 저항이 가해진 힘에 따라 변화하는 센서입니다. 저항의 변화를 측정하기 위해 스트레인 게이지는 브리지 구성으로 배치됩니다. 이 설계에서는 스트레인 게이지의 저항 변화에 의해 생성되는 차동 신호를 증폭하기 위해 2개의 연산 증폭기 계측 회로를 사용합니다. R10을 변화시키면 2개의 연산 증폭기 계측 증폭기 입력으로 공급되는 Wheatstone 브리지의 출력에서 작은 차동 전압이 생성됩니다.
설계 툴

CIRCUIT060007 — 저압측 양방향 전류 감지 회로

이 단일 전원 저압측, 양방향 전류 감지 솔루션은 –1A에서 1A까지 부하 전류를 정확하게 감지할 수 있습니다. 출력의 선형 범위는 110mV~3.19V입니다. 저압측 전류 감지는 공통 모드 전압을 접지와 가깝게 유지하므로 큰 버스 전압을 사용하는 애플리케이션에 가장 유용합니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060008 — 전파 정류기 회로

이 절대 값 회로는 AC(교류) 신호를 단일 극성 신호로 바꿀 수 있습니다. 이 회로는 최대 50kHz의 주파수에서 ±10V 입력 신호에 대한 왜곡이 제한되며 최대 1kHz의 주파수에서 ±25mV의 작은 신호에 대해 작동합니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060009 — 반파 정류기 회로

정밀 반파 정류기는 시간 변동 입력 신호(정현파 권장)의 음극 하프 입력만 출력으로 반전하고 전송합니다. 피드백 저항 값을 적절히 선택하면 다양한 게인을 얻을 수 있습니다. 정밀 반파 정류기는 흔히 피크 감지기 또는 대역폭 제한 비반전 증폭기와 같은 다른 연산 증폭기 회로와 함께 사용되어 DC 출력 전압을 생성합니다. 이 구성은 최대 50KHz의 주파수에서 0.2mVpp~4Vpp 사이의 사인파 입력 신호로 작동하도록 설계되었습니다.
설계 툴

CIRCUIT060010 — PWM 생성기 회로

이 회로는 삼각파 생성기 및 비교기를 사용하여 듀티 사이클이 입력 전압과 반비례하는 500kHz PWM(펄스 폭 변조) 파형을 생성합니다. 연산 증폭기 및 비교기는 2차 비교기의 반전 입력에 적용되는 삼각 파형을 생성합니다. 입력 전압은 이 2차 비교기의 비반전 입력에 적용됩니다. 입력 파형을 삼각파와 비교함으로써 PWM 파형이 생성됩니다. 두 번째 콤퍼레이터는 오류 증폭기의 피드백 루프에 배치되어 출력 파형의 정확도와 선형성을 개선합니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060011 — 단일 전원, 2차, 다중 피드백 고역 필터 회로

다중 피드백(MFB) 고역 통과(HP) 필터는 2차 능동 필터입니다. Vref는 단일 전원 공급 애플리케이션을 수용하기 위한 DC 오프셋을 제공합니다. 이 HP 필터는 통과 대역의 주파수에 대한 신호(게인 = –1V/V)를 반전합니다. 게인이 높거나 Q-계수가 큰 경우(예: 3 이상)인 경우 MFB 필터가 더 좋습니다.
설계 툴

CIRCUIT060012 — 단일 공급, 2차, 다중 피드백 저역 필터 회로

MFB(다중 피드백) 저역 필터(LP 필터)는 2차 능동 필터입니다. Vref는 단일 전원 공급 애플리케이션을 수용하기 위한 DC 오프셋을 제공합니다. 이 LP 필터는 통과 대역의 주파수에 대한 신호(게인 = –1V/V)를 반전합니다. 게인이 높거나 Q-계수가 큰 경우(예: 3 이상)인 경우 MFB 필터가 더 좋습니다.
설계 툴

CIRCUIT060014 — MOSFET이 있는 V-I(전압-전류) 컨버터 회로

이 단일 전원, 저압측 V-I 컨버터는 연산 증폭기 공급 전압보다 높은 전압에 연결할 수 있는 적절하게 조정된 전류를 부하에 제공합니다. 이 회로는 0V와 2V 사이의 입력 전압을 받아 0mA ~ 100mA 범위의 전류로 변환합니다. 전류는 저압측 전류 감지 저항 R3의 전압 강하를 다시 연산 증폭기의 반전 입력으로 공급하여 정확하게 조정됩니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060016 — 비반전 마이크 전치 증폭기 회로

이 회로는 비반전 증폭기 회로 구성을 사용하여 마이크 출력 신호를 증폭합니다. 이 회로는 매우 높은 크기의 평탄도를 가지고 있으며 오디오 주파수 범위에 대한 작은 주파수 응답 편차를 나타냅니다. 이 회로는 단일 5V 전원으로 작동하도록 설계되었습니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴

CIRCUIT060017 — 이중 전원, 개별, 프로그래머블 게인 증폭기 회로

이 회로는 가변 입력 저항을 사용하여 6dB(2V/V)~60dB(1,000V/V) 범위의 프로그래머블 비인버팅 게인을 제공합니다. 이 설계는 게인 범위에 걸쳐 동일한 차단 주파수를 유지합니다.
설계 툴

CIRCUIT060018 — 포토다이오드 증폭기 회로

이 회로는 포토다이오드의 광 종속 전류를 증폭하기 위한 트랜스임피던스 증폭기로 구성된 연산 증폭기로 이루어집니다.
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설계 툴

CIRCUIT060019 — 비반전 양극 레퍼런스 전압 회로를 갖춘 인버팅 연산 증폭기

이 설계에서는 비반전 양극 레퍼런스 전압을 사용하여 -1V~2V의 입력 신호를 0.05V~4.95V의 출력 전압으로 변환하는 인버팅 증폭기를 사용합니다. 이 회로는 양극 기울기와 음극 오프셋을 가진 센서 출력 전압을 사용 가능한 ADC 입력 전압 범위로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.
설계 툴

CIRCUIT060020 — 인버팅 증폭기 회로

이 설계는 입력 신호 Vi를 반전하고 –2V/V의 신호 게인을 적용합니다. 입력 신호가 일반적으로 저 임피던스 소스에서 나오는 이유는 이 회로의 입력 임피던스가 입력 저항 R1에 의해 결정되기 때문입니다. 인버팅 증폭기의 공통 모드 전압은 이 설계의 접지인 비반전 노드에 연결된 전압과 동일합니다.
설계 툴

CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지

이 고압측 전류 감지 솔루션은 레일 투 레일 입력 공통 모드 범위와 하나의 콤퍼레이터를 사용하여 콤퍼레이터 출력(COMP OUT)에서 부하 전류가 1A 이상으로 올라가면 COMP 출력(과전류 경고) 신호를 생성합니다. 이 구현의 OC-Alert 신호는 액티브 로우입니다. 1A 임계값을 초과하면 콤퍼레이터 출력이 낮아집니다. 이력을 구현하면 부하 전류가 0.5A(50% 감소)로 감소할 때 OC-Alert가 로직 하이 상태로 돌아갑니다. 이 회로는 디지털 로직 입력 핀 제어를 위한 출력 하이 로직 레벨을 레벨 시프트하기 위해 오픈 (...)
설계 툴

CIRCUIT060075 — 고속 과전류 감지 회로

이 고속, 저압측 과전류 감지 솔루션은 단일 제로 드리프트 빠르게 안정화 증폭기(OPA388) 및 하나의 고속 콤퍼레이터(TLV3201)로 구현됩니다. 이 회로는 모터 및 전원 공급 장치의 전류 감지와 같은 빠른 전류 신호 및 과전류 이벤트를 모니터링하는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

OPA388은 초저 오프셋과 빠른 회전율 기능을 통해 가장 넓은 대역폭을 위해 선택됩니다. TLV3201은 40ns의 작은 전파 지연과 4.8ns의 상승 시간으로 인해 빠른 응답으로 선택됩니다. 이를 통해 콤퍼레이터는 과도 응답 시간 요구 사항 (...)
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

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 (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

주문 및 품질

포함된 정보:
  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
  • 팹 위치
  • 조립 위치

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

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