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TLV1812 正在供货 双路微功耗高电压比较器 Improved performance: wider supply voltage, lower offset voltage and faster speed

产品详情

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.0004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.0004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) -0.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • (除非另有说明,否则为典型值)
  • 低功耗(最大值): IS = 10µA
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 15V
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出摆幅(在电源 100mV 范围内,V+ = 2.7V 且 ILOAD = 2.5mA)
  • 短路保护:40mA
  • 传播延迟(V+ = 5V、100mV 过驱):420ns
  • (除非另有说明,否则为典型值)
  • 低功耗(最大值): IS = 10µA
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 15V
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出摆幅(在电源 100mV 范围内,V+ = 2.7V 且 ILOAD = 2.5mA)
  • 短路保护:40mA
  • 传播延迟(V+ = 5V、100mV 过驱):420ns

LMC6762 是一款超低功耗双通道比较器,最大电源电流为 10µA。可在 2.7V 至 15V 的宽电源电压范围内运行。LMC6762 已确保在 2.7V 电压下规格满足 3V 数字系统的需求。

LMC6762 可提供超过两个电源的输入共模电压范围。这是在低压应用中的一项显著优势。LMC6762 还具有推挽输出,允许直接连接到逻辑器件,而无需上拉电阻。

50µW (V+ = 5V) 的静态功耗使 LMC6762 成为便携式手机和手持电子产品领域应用的理想选择。超低电源电流也与电源电压无关。该器件可确保在 2.7V 电压下工作,并且具有轨到轨性能,因此非常适合电池供电型应用。

有关该器件的开漏版本,请参阅 LMC6772 数据表。

LMC6762 是一款超低功耗双通道比较器,最大电源电流为 10µA。可在 2.7V 至 15V 的宽电源电压范围内运行。LMC6762 已确保在 2.7V 电压下规格满足 3V 数字系统的需求。

LMC6762 可提供超过两个电源的输入共模电压范围。这是在低压应用中的一项显著优势。LMC6762 还具有推挽输出,允许直接连接到逻辑器件,而无需上拉电阻。

50µW (V+ = 5V) 的静态功耗使 LMC6762 成为便携式手机和手持电子产品领域应用的理想选择。超低电源电流也与电源电压无关。该器件可确保在 2.7V 电压下工作,并且具有轨到轨性能,因此非常适合电池供电型应用。

有关该器件的开漏版本,请参阅 LMC6772 数据表。

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* 数据表 LMC6762 具有推挽输出的双通道微功耗轨到轨输入 CMOS 比较器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-11-21
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 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

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
支持的产品和硬件
仿真模型

LMC6762 PSPICE Model

SNOM174.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00431 — 采用 8GHz 直流耦合差分放大器的射频采样 4GSPS ADC 参考设计

宽带射频 (RF) 接收器有助于极大提高无线电设计的灵活性。较宽的瞬时带宽支持在不更改硬件的情况下实现灵活调优,并且能够以间隔较大的频率捕获多个通道。

该参考设计介绍了一款宽带射频接收器,该接收器采用 4GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差分放大器前端。放大器前端提供信号增益,并且能够捕获下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则无法做到这一点。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00826 — 50 欧姆 2GHz 示波器前端参考设计

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可随时使用此评估平台,处理频域和时域应用中从直流到 2GHz 的输入信号。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜,这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟。此参考设计演示了多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳系统性能
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计展示了用于能超过 12.8GSPS 的超高速数据采集 (DAQ) 系统的高效率、低噪声五轨电源设计。该电源直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而最大限度降低输入电流纹波并控制频率内容。使用高性能的 HotRod­™ 封装技术可将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降至最低。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计

此参考设计提供了一个可实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这一方案可通过时序交错两个射频采样 ADC 来完成。交错处理需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现这一点。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题,从而尽可能提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了一套支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树。其采用 LMX2594 宽带 PLL 和 LMK04828 合成器以及抖动清除器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01442 — 使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

此参考设计利用 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 演示直接射频采样接收器,适用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 带上运行的雷达。模数转换器 (ADC) 的宽模拟输入带宽和高采样率 (6.4GSPS) 可为单通道或双通道 ADC 提供多频带覆盖。该 ADC 具有直接射频采样功能,取消了对多个降压转换级的需求,减少了组件数量,因此降低了系统整体的复杂性。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

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

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