TLV4387

現行

四路、超高精確度 (10 μV) 零漂移 (0.01 μV/°C)、低輸入偏壓電流運算放大器

產品詳細資料

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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技術文件

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

設計與開發

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AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:

  • D (SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
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支援產品和硬體

產品
分流電壓參考
ATL431 2.5-V 低 IQ 可調整精密分流穩壓器 ATL431LI 以超小型 DQN 封裝提供的低 IQ 可編程分流穩壓器 ATL431LI-Q1 車用高頻寬、低 IQ 可編程分流穩壓器 (針腳配置:KRA) ATL432 2.5V 精密可編程分流穩壓器 ATL432LI 高頻寬、低 IQ 可編程分流穩壓器 (針腳配置:RKA) ATL432LI-Q1 車用高頻寬、低 IQ 可編程分流穩壓器 (針腳配置:RKA) LM4030 超高精確分流電壓參考 LM4040 固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N-Q1 車用 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4040C25-EP 強化型產品 2.5V 精密微功耗分流電壓參考,0.5% 精確度 LM4041-N 固定式與可調式 45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N-Q1 車用精密微功率分流電壓參考 LM4041A12 1.2-V 精密微功率分流電壓參考,0.1% 準確度 LM4041B 可調式精密微功耗分流電壓參考,0.2% 精確度 LM4041B12 1.2-V 精密微功率分流電壓參考,0.2% 準確度 LM4041C 可調式精密微功耗分流電壓參考,0.5% 精確度 LM4041C12 1.2-V 精密微功率分流電壓參考,0.5% 準確度 LM4041D 可調式精密微功耗分流電壓參考,1% 精確度 LM4041D12 1.2-V 精密微功率分流電壓參考,1% 準確度 LM4050-N 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050-N-Q1 車用 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 或 5-V 分流電壓參考 LM4051-N 固定式與可調式精密微功率分流電壓參考 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431A 1% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431B 0.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 TL431 可調整精密度分流穩壓器 TL431-Q1 車用可調式精密分流穩壓器 (針腳配置:KRA) TL431C 2% 可調式精準分流穩壓器 TL431LI 具有最佳化參考電流的可調整精密分流穩壓器 (針腳配置:KRA) TL431LI-Q1 具有最佳化參考電流的車用可調整精密分流穩壓器 TL432 可調精密度分流穩壓器 (反向針腳配置) TL432-Q1 車用可調式精密分流穩壓器 (針腳配置:RKA) TL432LI 具有最佳化參考電流的可調整精密分流穩壓器 (針腳配置:RKA) TL432LI-Q1 具有最佳化參考電流的車用可調整精密分流穩壓器 TLA431 具有 KRA 接腳配置的所有電容器穩定精密可編程參考 TLA432 具有 RKA 接腳配置的所有電容器穩定精密可編程參考 TLV431 1.5% 準確度、低電壓、可調整精密度分流穩壓器 TLV431A 1% 準確度、低電壓、可調整精密度分流穩壓器 TLV431A-Q1 車用、低電壓可調式精密分流穩壓器 TLV431B 0.5% 準確度、低電壓、可調整精密度分流穩壓器 TLV431B-Q1 車用、低電壓可調式精密分流穩壓器 TLVH431 1.5% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器 TLVH431A 1% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器 TLVH431A-Q1 車用、低電壓可調式精密分流穩壓器 TLVH431B 0.5% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器 TLVH431B-EP 強化型塑膠 0.5% 低電壓寬運作電流可調整精密度分流穩壓器 TLVH431B-Q1 車用低電壓可調式精密分流聯穩壓器 (反向接腳配置) TLVH432 1.5% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器 (反向針腳配置) TLVH432A 1% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器 (反向針腳配置) TLVH432B 0.5% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器 (反向針腳配置)
一般用途運算放大器
TLV4313 四路、5.5-V、1-MHz、低靜態電流 (65-μA)、RRIO 運算放大器 TLV4314 四路、5.5-V、3-MHz、RRIO 運算放大器 TLV4314-Q1 車規、四路、5.5-V、3-MHz、RRIO 運算放大器 TLV4316 四路、5.5-V、10-MHz、RRIO 運算放大器 TLV4316-Q1 車規、四路、5.5-V、10-MHz、RRIO 運算放大器 TLV4379 四路、5.5-V、90-kHz、低靜態電流 (4-μA)、RRIO 運算放大器
精密運算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 適用於成本導向系統的四路、350-kHz、低雜訊、RRIO、CMOS 運算放大器 TLV4376 四路、5.5-MHz、100 µV 偏移、8-nV/√Hz 雜訊、815-µA 功率、精密運算放大器 TLV4387 四路、超高精確度 (10 μV) 零漂移 (0.01 μV/°C)、低輸入偏壓電流運算放大器
設計工具

CIRCUIT060001 — 單電源、低壓側、單向電流感測電路

這款單電源供電、低壓側、電流感測解決方案可準確偵測高達 1A 的負載電流,並將其轉換為介於 50mV 和 4.9V 之間的電壓。輸入電流範圍與輸出電壓範圍可視需要調整,並可使用更大的供應以配合更大的振幅。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060002 — 使用 NTC 熱敏電阻電路的溫度感測

此溫度感測電路使用與負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻串聯的電阻器來組成分壓器,產生隨溫度變化呈線性的輸出電壓。電路在非反相放大器配置中使用運算放大器,含反相參考以偏移與增益訊號,有助於使用完整 ADC 解析度,並提升量測準確度。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060003 — 使用 PTC 熱敏電阻電路的溫度感測

此溫度感測電路使用與正溫度係數 (PTC) 熱敏電阻串聯的電阻器來組成分壓器,產生隨溫度變化呈線性的輸出電壓。電路在非反相放大器配置中使用運算放大器,含反相參考以偏移與放大訊號,有助於使用完整 ADC 解析度,並提升量測準確度。
設計工具

CIRCUIT060004 — 低雜訊和長距離 PIR 感測器調節器電路

此兩級放大器設計可放大及過濾來自被動式紅外線 (PIR) 感測器的訊號。電路包含多個低通和高通濾波器,可降低電路輸出時的雜訊,並且能偵測長距離的動作,以減少誤觸發。此電路可接續窗型比較器電路以建立數位輸出,或直接連接至類比轉數位轉換器 (ADC) 輸入。
設計工具

CIRCUIT060005 — 具有離散差分放大器電路的高壓側電流感測

這款單電源供電,高壓側,低成本的電流感測解決方案可偵測 50mA 和 1A 之間的負載電流,並將其轉換為 0.25V 至 5V 的輸出電壓。高壓側感測可讓系統識別接地短路,且不會對負載產生接地干擾。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060006 — 橋接放大器電路

應變片是一種感測器,其電阻隨施力多寡而改變。要測量電阻的變化,應變規應置於橋接配置中。此設計使用 2 運算放大器儀器電路,以放大應變片電阻變化所產生的差動訊號。透過改變 R10,惠斯通電橋的輸出會產生一個小的差動電壓,該電橋被饋入兩個 運算放大器儀表放大器輸入。
設計工具

CIRCUIT060007 — 低壓側雙向電流感測電路

這款單電源供電低壓側雙向電流感測解決方案可準確偵測 –1A 至 1A 的負載電流。輸出的線性範圍為 110mV 至 3.19V。低壓側電流感測可將共模電壓維持在接地附近,因此在具有較大匯流排電壓的應用中最為實用。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060008 — 全波整流器電路

此絕對值電路可將交流電 (AC) 訊號轉為單極性訊號。此電路在高達 50kHz 的頻率下,針對 ±10-V 輸入訊號,以及在高達 1kHz 的頻率下,針對小至 ±25mV 的訊號,以有限的失真運作。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060009 — 半波整流器電路

精密半波整流器只轉換並傳輸時間變化輸入訊號 (最好是正弦) 的負半輸入至其輸出。適當選擇回饋電阻值後,即可獲得不同的增益。精密半波整流器通常與其他運算放大器電路一起使用,例如峰值偵測器或有限頻寬的非反相放大器,以產生 DC 輸出電壓。此配置的設計旨在以高達 50kHz 的頻率處理 0.2mVpp 和 4Vpp 之間的正弦輸入訊號。
設計工具

CIRCUIT060010 — PWM 產生器電路

此電路利用三角波產生器和比較器來產生 500 kHz 脈衝寬度調變 (PWM) 波形,其占空比與輸入電壓成反比。運算放大器和比較器會產生三角波形,並套用至第二個比較器的反相輸入。輸入電壓會施加在此第二個比較器的非反向輸入。透過比較輸入波形與三角波,即可產生 PWM 波形。第二個比較器放置在誤差放大器的回授迴路中,以提升輸出波形的準確度與線性。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060011 — 單電源、二階、多回饋高通濾波器電路

多回饋 (MFB) 高通 (HP) 濾波器為二階主動濾波器。Vref 提供 DC 偏移以適用單電源應用。此 HP 濾波器可反轉通帶中頻率的訊號 (增益 = –1 V/V)。當增益較高或 Q 係數較大 (例如 3 以上) 時,MFB 濾波器為較佳選擇。
設計工具

CIRCUIT060012 — 單電源、二階、多回饋低通濾波器電路

多回饋 (MFB) 低通濾波器 (LP 濾波器) 是二階主動濾波器。Vref 提供 DC 偏移以適用單電源應用。此 LP 濾波器可反轉通帶中頻率的訊號 (增益 = –1 V/V)。當增益較高或 Q 係數較大 (例如 3 以上) 時,MFB 濾波器為較佳選擇。
設計工具

CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的電壓至電流 (V-I) 轉換器電路

這款單電源低側 V-I 轉換器可為負載提供適當調節的電流,並可與高於運算放大器供應電壓的電壓連接。此電路接受 0 V 和 2 V 間的輸入電壓,並可將其轉爲 0 mA 和 100 mA 間的電流。透過將低側電流感測電阻器 R3 中的壓降回饋至運算放大器反向輸入,以精確調節電流。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060016 — 非反向麥克風前置放大器電路

此電路使用非反相放大器電路配置來放大麥克風輸出訊號。此電路擁有非常好的幅度平坦度,且在音訊頻率範圍內表現較小的頻率響應偏差。此電路設計採用單 5-V 電源運作。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060017 — 雙電源、離散、可編程增益放大器電路

此電路使用可變輸入電阻,提供 6 dB (2 V/V) 至 60 dB (1000 V/V) 的可編程非反相增益範圍。此設計可在增益範圍中維持相同截止頻率。
設計工具

CIRCUIT060018 — 光二極體放大器電路

此電路包含配置為轉阻放大器的運算放大器,以放大光二極體的光相關電流。
使用指南: PDF
設計工具

CIRCUIT060019 — 具有非反相正參考電壓電路的反相運算放大器

此設計使用具非反相正參考電壓的反相放大器,將 -1 V 至 2 V 輸入訊號轉爲 0.05 V 至 4.95 V 輸出電壓。此電路可將具有正斜率和負偏移的感測器輸出電壓轉為可用的 ADC 輸入電壓範圍。
設計工具

CIRCUIT060020 — 反向放大器電路

此設計可轉換輸入訊號 Vi,並使用 –2 V/V 訊號增益。輸入訊號通常來自低阻抗源,因為此電路的輸入阻抗由輸入電阻器 R1 決定。反相放大器的共模電壓等於連接至非反相節點的電壓,在此設計中即為接地。
設計工具

CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測

此高壓側電流感測解決方案使用一個具有軌對軌輸入共模範圍的比較器,若負載電流上升到 1 A 以上,便在比較器輸出 (COMP OUT) 建立過電流警示 (OC 警示) 訊號。此實作中的 OC 訊號為低電位作動。因此當超過 1-A 閾值時,比較器輸出會變低。實作磁滯後會在負載電流降低至 0.5 A (減少 50%) 時,讓 OC-Alert 返回邏輯高狀態。此電路利用開漏輸出比較器,為控制數位邏輯輸入針腳而進行電平轉換輸出高邏輯電平。對於需要驅動 MOSFET 開關閘極的應用,建議使用具推挽輸出的比較器。
設計工具

CIRCUIT060075 — 高速過電流偵測電路

這款高速低壓側過電流偵測解決方案搭載單一零漂移快速安定放大器 (OPA388) 和一個高速比較器 (TLV3201)。此電路專為監控快速電流訊號及過電流事件的應用而設計,例如馬達和電源供應單元中的電流偵測。

選擇 OPA388 是因為它具有最寬的頻寬、超低偏移和快速電壓轉換率。選擇 TLV3201 是因為它響應快速,傳播延遲小,僅為 40 ns,上升時間為 4.8 ns。這樣比較器就能在暫態響應時間需求內,快速響應並警示系統發生過電流事件。推拉輸出級也允許比較器直接介接微控制器的邏輯位準。TLV3201 也具備低功耗,靜態電流為 40 µA。

(...)
模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具

TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式

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 (...)
使用指南: PDF
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

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