OPA375

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OPAx375、500μV、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.25 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.75 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.89 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.35 Features EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.008 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.008
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.25 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.75 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.89 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.35 Features EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.008 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.008
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 低 THD+N:0.00015%
  • 增益带宽:10MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • OPA375:890µA/通道
    • OPA2375/OPA4375:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • OPA375:2.25V 至 5.5V
    • OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
  • 低失调电压漂移:±0.16µV/°C
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 低 THD+N:0.00015%
  • 增益带宽:10MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • OPA375:890µA/通道
    • OPA2375/OPA4375:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • OPA375:2.25V 至 5.5V
    • OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
  • 低失调电压漂移:±0.16µV/°C

OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500µV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500µV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

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* 数据表 OPA375、OPA2375、OPA4375 500µV(最大值)、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-12-4
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应用手册 Do You Really Need Rail-to-Rail Input Amplifiers? 2019-1-2

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

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)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
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) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA375 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAJ4D.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA375 TINA-TI Reference Design

SBOMAJ6.ZIP (37 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA375 TINA-TI SPICE Model

SBOMAJ5.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运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列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

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。
支持的产品和硬件
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。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

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。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060040 — 具有 T 网络电路的跨阻放大器

这个采用 T 网络反馈配置的跨阻放大器可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于 T 网络等效电阻,它大于电路中使用的任何电阻。因此,T 网络反馈配置电路可实现非常高的增益,无需在反馈中使用大电阻或第二个增益级,可减少噪声、稳定性问题和系统中的错误。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060052 — 低通滤波反相放大器电路

这款可调式低通反相放大器电路可将信号电平放大 26dB 或 20V/V。R2 和 C1 可设置此电路的截止频率。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。低通滤波器通常用于音频信号链,有时也称为低音增强滤波器。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060057 — 低通、滤波、同相放大器电路

这款低通同相电路可将信号电平放大 20V/V (26dB),并将极点设为 10kHz,以对信号进行滤波。元件 R1 和 C1 可在同相引脚上产生低通滤波效果。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。元件 C2 和 R3 用于设置同相放大器的截止频率 fc。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060066 — 反相双电源至单电源放大器电路

该反相双电源至单电源放大器可将 ±10V 信号转换为 0V 至 5V 信号,以用于 ADC。可以使用给定的公式轻松调节电平。只要第一级输出为低阻抗,就可以将缓冲器替换为其他 ±15V 配置,以适应所需的输入信号。
支持的产品和硬件
设计工具

SBOC523 — Simulation for Single-Supply Low-Side Unidirectional Current-Sense Circuit

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC527 — Simulation for Low-Pass Filtered Inverting Amplifier Circuit

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设计工具

SBOC528 — Simulation for Low-Pass Filtered Non-Inverting Amplifier Circuit

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

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