OPA835

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超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 30 BW at Acl (MHz) 56 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 160 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 9.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.3 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In to V-, Out Features Integrated gain setting, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 113 Input bias current (max) (pA) 400000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.25 Iout (typ) (mA) 40 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 73 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 30 BW at Acl (MHz) 56 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 160 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 9.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.3 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In to V-, Out Features Integrated gain setting, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 113 Input bias current (max) (pA) 400000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.25 Iout (typ) (mA) 40 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 73 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) WQFN (RUN) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 超低功耗
    • 电源电压:2.5V 至 5.5V
    • 静态电流:250µA/ch(典型值)
    • 断电模式:0.5µA(典型值)
  • 带宽:56MHz (AV = 1V/V)
  • 压摆率:160V/µs
  • 上升时间:10ns (2VSTEP)
  • 稳定时间 (0.1%):55ns (2VSTEP)
  • 过驱恢复时间:200ns
  • SNR:在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00015% (-116.4dBc)
  • THD:在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00003% (-130dBc)
  • HD2/HD3:在 1MHz (2VPP) 时为 -70dBc/-73dBc
  • 输入电压噪声:9.3nV/√ Hz (f = 100kHz)
  • 输入失调电压:100µV(最大 ±500µV)
  • CMRR:113dB
  • 输出电流驱动:40mA
  • RRO:轨到轨输出
  • 输入电压范围: –0.2V 到 3.9V (5V 电源)
  • 工作温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 超低功耗
    • 电源电压:2.5V 至 5.5V
    • 静态电流:250µA/ch(典型值)
    • 断电模式:0.5µA(典型值)
  • 带宽:56MHz (AV = 1V/V)
  • 压摆率:160V/µs
  • 上升时间:10ns (2VSTEP)
  • 稳定时间 (0.1%):55ns (2VSTEP)
  • 过驱恢复时间:200ns
  • SNR:在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00015% (-116.4dBc)
  • THD:在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00003% (-130dBc)
  • HD2/HD3:在 1MHz (2VPP) 时为 -70dBc/-73dBc
  • 输入电压噪声:9.3nV/√ Hz (f = 100kHz)
  • 输入失调电压:100µV(最大 ±500µV)
  • CMRR:113dB
  • 输出电流驱动:40mA
  • RRO:轨到轨输出
  • 输入电压范围: –0.2V 到 3.9V (5V 电源)
  • 工作温度范围: –40°C 至 +125°C

OPA835 和 OPA2835 器件(OPAx835)是单/双通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈(VFB)运算放大器,依设计可由 2.5V 至 5.5V 范围内的单电源或者 ±1.25V 至 ±2.75V 范围内的双电源供电运行。这些轨到轨放大器每通道仅消耗 250µA 的电流,单位带宽增益积为 56MHz,性能/功耗比处于业内领先水平。

OPA835 和 OPA2835 器件同时拥有低功耗特性和出色的高频性能,并且可提供其他同类器件所无法达到的性能/功耗比,因此非常适合注重功耗的电池供电类便携式应用。这些器件还具有节能模式,可将电流降至 1.5µA 以下,这对于电池供电类应用中的高频放大器而言是极具吸引力的解决方案。

OPA835 RUN 封装选件包含集成的增益设置电阻器,因此可在印刷电路板上实现尽可能最小的尺寸(约 2.00mm × 2.00mm)。通过在 PCB 上添加电路迹线,可实现 +1、–1、–1.33、+2、+2.33、–3、+4、–4、+5、–5.33、+6.33、–7、+8 的增益和 –0.1429、–0.1875、–0.25、–0.33、–0.75 的反相衰减。有关详细信息,请参见Table 9-1 和Table 9-2。

OPA835 和 OPA2835 器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。

OPA835 和 OPA2835 器件(OPAx835)是单/双通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈(VFB)运算放大器,依设计可由 2.5V 至 5.5V 范围内的单电源或者 ±1.25V 至 ±2.75V 范围内的双电源供电运行。这些轨到轨放大器每通道仅消耗 250µA 的电流,单位带宽增益积为 56MHz,性能/功耗比处于业内领先水平。

OPA835 和 OPA2835 器件同时拥有低功耗特性和出色的高频性能,并且可提供其他同类器件所无法达到的性能/功耗比,因此非常适合注重功耗的电池供电类便携式应用。这些器件还具有节能模式,可将电流降至 1.5µA 以下,这对于电池供电类应用中的高频放大器而言是极具吸引力的解决方案。

OPA835 RUN 封装选件包含集成的增益设置电阻器,因此可在印刷电路板上实现尽可能最小的尺寸(约 2.00mm × 2.00mm)。通过在 PCB 上添加电路迹线,可实现 +1、–1、–1.33、+2、+2.33、–3、+4、–4、+5、–5.33、+6.33、–7、+8 的增益和 –0.1429、–0.1875、–0.25、–0.33、–0.75 的反相衰减。有关详细信息,请参见Table 9-1 和Table 9-2。

OPA835 和 OPA2835 器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。

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技术文档

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

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 性能演示套件

ADS794xEVM-PDK 旨在用于评估 ADS7945 和 ADS7946 模数转换器。这些转换器是 14 位双通道差分 SAR 转换器,其最大吞吐率为 2MSPS。ADS7945 可提供全差分输入电压,而 ADS7946 的伪差分输入可提供带有共模噪声消除功能的单端输入电压。EVM 包括输入驱动器,以便在双极和单极输入电压之间做出选择。通过板载方式提供低噪声基准,同时提供使用外部基准的选项。EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,以便连接任意主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。

 

用户指南: PDF
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

OPA835IDBVEVM — 采用 DBV 封装的 OPA835 评估模块

The OPA835IDBVEVM is an evaluation module for the single, OPA835 in the DBV (6-lead SOT-23) package.

The OPA835IDBVEVM and OPA836IDBVEVM are designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPA835 PSPICE Model (Rev. B)

SLOM221B.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA835 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SLOM223C.TSC (6639 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA835 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SLOM222C.ZIP (13 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
参考设计

TIDA-00778 — 稳定时间小于 1µs 的单分流、双分流和三分流 FOC 电流检测三相逆变器参考设计

TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流检测,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快的精确电流检测。最常用的低成本电流感应方法在直流母线回流路径上使用单一分流,或在逆变器引脚中使用两到三个分流。电机控制方面的主要挑战是,即使对于最短的有源矢量持续时间,也要实现精确的电流检测。TIDA-00778 演示了这些情况下的亚微秒趋稳和精确的电流检测功能。此参考设计适用于主要电器(尤其是在压缩机电机中),并且逆变器功率级可在高达 2kW 的功率下工作。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00929 — 用于捕捉电弧特征的频谱分析仪信号调节和处理参考设计

该参考设计演示了带宽优化模拟前端 (AFE) 和实时 FIR 实施方案,此方案在低功耗下采集任何波形的宽带频谱。此设计根据增益、信号带宽、低噪声、低功耗和电源轨摆幅要求,来选择每个信号路径中的运算放大器。此外,还使用内置有矢量数学引擎的混合信号超低功耗微处理器在频域和时域中实时处理波形。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD168 — 针对低功耗和超小外形优化的三款 12 位数据采集参考设计

此精选精密设计详细说明了设计过程、仿真结果,并展示了使用 ADS7042 的 12 位分立式数据采集块的实际性能。该设计针对超低功耗、小外形尺寸应用进行了优化,可实现以下三种不同的优化方案:

优化方案 #1:12 位、500ksps 采样率,针对电流监测、电池监测、肌电信号 (EMG)、皮肤阻抗以及可穿戴健身器件优化

优化方案 #2:12 位、1Msps 采样率,针对硬盘驱动器、电机控制、电机编码器、光学编码器及光学模块优化

优化方案 #3:12 位、低于 1ksps 采样率,针对倾角、陀螺仪、压力、温度、气体、化学、生物血糖检测、低电压(1.8V-3.3V,JESD8-7A)及直流传感器测量优化

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

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