TLV387

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單通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低輸入偏置電流運算放大器

產品詳情

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) 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 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) 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
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm2 2.9 x 2.8
  • 超低失調電壓:±10μV(最大值)
  • 零溫漂:±0.01μV/°C
  • 低輸入偏置電流:300pA(最大值)
  • 低噪聲:1 kHz 時為 8.5nV/√Hz
  • 無 1/f 噪聲:177nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 共模輸入范圍超出電源軌 ±100mV
  • 增益帶寬:5.7 MHz
  • 靜態電流:每個放大器 570μA
  • 單電源:1.7V 至 5.5V
  • 雙電源:±0.85V 至 ±2.75V
  • EMI 和 RFI 已濾除的輸入
  • 超低失調電壓:±10μV(最大值)
  • 零溫漂:±0.01μV/°C
  • 低輸入偏置電流:300pA(最大值)
  • 低噪聲:1 kHz 時為 8.5nV/√Hz
  • 無 1/f 噪聲:177nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 共模輸入范圍超出電源軌 ±100mV
  • 增益帶寬:5.7 MHz
  • 靜態電流:每個放大器 570μA
  • 單電源:1.7V 至 5.5V
  • 雙電源:±0.85V 至 ±2.75V
  • EMI 和 RFI 已濾除的輸入

TLV387、TLV2387 和 TLV4387 (TLVx387) 精密放大器系列提供出色的性能。通過零溫漂技術,TLVx387 的失調電壓和失調溫漂可提供出色的長期穩定性。僅需 570µA 的靜態電流,TLVx387 就能實現 5.7MHz 的帶寬、8.5nV/√Hz 的寬帶噪聲和 177nVPP 的 1/f 噪聲。這些規格對于在 16 位至 24 位模數轉換器 (ADC) 中實現超高精度和不降低線性度至關重要。TLVx387 在溫度范圍內具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應用在溫度范圍內幾乎不需校準。

所有版本的額定工作溫度范圍均為 -40°C 至 +125°C。

TLV387、TLV2387 和 TLV4387 (TLVx387) 精密放大器系列提供出色的性能。通過零溫漂技術,TLVx387 的失調電壓和失調溫漂可提供出色的長期穩定性。僅需 570µA 的靜態電流,TLVx387 就能實現 5.7MHz 的帶寬、8.5nV/√Hz 的寬帶噪聲和 177nVPP 的 1/f 噪聲。這些規格對于在 16 位至 24 位模數轉換器 (ADC) 中實現超高精度和不降低線性度至關重要。TLVx387 在溫度范圍內具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應用在溫度范圍內幾乎不需校準。

所有版本的額定工作溫度范圍均為 -40°C 至 +125°C。

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* 數據表 TLVx387 高精度、零溫漂、低輸入偏置電流運算放大器 數據表 (Rev. B) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 17日

設計和開發

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評估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能開發套件評估模塊

放大器高性能開發套件 (PDK) 是一款用于測試常見運算放大器參數的評估模塊 (EVM) 套件,與大多數運算放大器和比較器均兼容。該 EVM 套件提供了一個主板,主板上具有多個插槽式子卡選項以滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五種常用的業界通用封裝,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)
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評估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 適配器評估模塊

借助 DIP-Adapter-EVM 加快運算放大器的原型設計和測試,該 EVM 有助于快速輕松地連接小型表面貼裝 IC 并且價格低廉。您可以使用隨附的 Samtec 端子板連接任何受支持的運算放大器,或者將這些端子板直接連接至現有電路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六種常用的業界通用封裝,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)
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評估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器電路評估模塊

DIYAMP-EVM 是一個評估模塊 (EVM) 系列,可為工程師和自制人員 (DIYer) 提供真實的放大器電路,使用戶能夠快速評估設計概念并驗證仿真。此系列 EVM 采用 3 種業界通用封裝選項(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 種流行的放大器配置,包括放大器、濾波器、穩定性補償以及同時適用于單電源和雙電源的比較器配置。

DIYAMP-EVM 讓原型設計變得快速輕松,并使用常用的 0805 或 0603 表面貼裝式元件。通過配置多種組合,此 EVM 讓用戶能夠構建廣泛的評估電路,包括從簡單的放大器電路到復雜的信號鏈。此?EVM 與試驗電路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

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仿真模型

TLVx387 PSpice Model

SBOMC89.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLVx387 TINA-TI Reference Design

SBOMC87.TSC (341 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLVx387 TINA-TI Spice Model

SBOMC88.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
計算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模擬工程師計算器

模擬工程師計算器旨在加快模擬電路設計工程師經常運用的許多重復性計算。該基于 PC 的工具提供圖形界面,其中顯示各種常見計算列表,從使用反饋電阻器設置運算放大器增益到選擇合適的電路設計元件,以穩定模數轉換器 (ADC) 驅動器緩沖器電路。

除了可用作獨立工具之外,該計算器還能很好地與模擬工程師口袋參考中所述的概念配合使用。

計算工具

OPAMP-NOISECALC — 噪聲計算器、發生器和示例

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, (...)
設計工具

CIRCUIT060001 — 單電源、低側、單向電流檢測電路

此單電源低側電流感應解決方案可以準確地檢測最大為 1A 的負載電流,并將其轉換為 50mV 至 4.9V 的電壓??梢愿鶕枰{節輸入電流范圍和輸出電壓范圍,并且可以使用更大的電源來適應更大的擺幅。
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設計工具

CIRCUIT060002 — 通過 NTC 熱敏電阻電路檢測溫度

此溫度感測電路使用與負溫度系數 (NTC) 熱敏電阻串聯的電阻器構成分壓器,從而產生在溫度范圍內呈線性的輸出電壓。此電路將同相配置中的運算放大器與反相參考搭配使用來對信號進行偏置和增益,這有助于利用整個 ADC 分辨率并提高測量精度。
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設計工具

CIRCUIT060003 — 通過 PTC 熱敏電阻電路檢測溫度

此溫度感應電路使用與正溫度系數 (PTC) 熱敏電阻串聯的電阻器構成分壓器,從而產生隨溫度變化呈線性的輸出電壓。此電路將同相配置中的運算放大器與反相參考配合使用來對信號進行偏置和放大,從而幫助充分利用 ADC 分辨率并提高測量精度。
設計工具

CIRCUIT060004 — 低噪聲、遠距離 PIR 傳感器調節器電路

這種兩級放大器設計可對來自無源紅外 (PIR) 傳感器的信號進行放大和濾波。該電路包括多個低通和高通濾波器,可降低電路輸出端的噪聲,從而能夠檢測出遠距離運動并減少誤觸發。該電路后跟一個窗口比較器電路,以生成數字輸出或直接連接到模數轉換器 (ADC) 輸入端。
設計工具

CIRCUIT060005 — 帶有分立式差分放大器的高側電流檢測電路

此單電源高側低成本電流感應解決方案可以檢測 50mA 和 1A 之間的負載電流,并將其轉換為 0.25V 至 5V 的輸出電壓。高側感應使系統能夠識別接地短路,并且不會對負載造成接地干擾。
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設計工具

CIRCUIT060006 — 橋式放大器電路

應變計是一種傳感器,其電阻隨作用力而變化。為了測量電阻的變化,電橋配置中放置了應變儀。此設計使用兩級運算放大器儀表電路放大因應變儀的電阻變化而產生的差分信號。通過改變 R10,惠斯通電橋的輸出端會產生小的差分電壓,該電壓將饋送到兩級運算放大器儀表放大器輸入端。
設計工具

CIRCUIT060007 — 低側雙向電流檢測電路

此單電源低側雙向電流檢測解決方案可精確檢測 –1A 至 1A 的負載電流。輸出的線性范圍為 110mV 至 3.19V。低側電流檢測可保持共模電壓接近地電平,因此非常適合總線電壓大的應用。
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設計工具

CIRCUIT060008 — 全波整流器電路

這種該絕對值電路可以將交流電 (AC) 信號轉換成單極性信號。對于高達 50kHz 頻率下的 ±10V 輸入信號以及高達 1kHz 頻率下低至 ±25mV 的輸入信號,此電流在運行時造成的失真非常有限。
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設計工具

CIRCUIT060009 — 半波整流器電路

精密半波整流器僅會將隨時間變化的輸入信號(最好是正弦波)的負半輸入反轉并傳輸到其輸出。通過恰當地選擇反饋電阻器值,可以實現不同的增益。精密半波整流器通常與其他運算放大器電路(例如峰值檢測器或帶寬受限的同相放大器)配合使用,以產生直流輸出電壓。這種配置目的是在高達 50kHz 的頻率下處理 0.2mVpp 和 4Vpp 之間的正弦輸入信號。
設計工具

CIRCUIT060010 — PWM 發生器電路

該電路利用一個三角波發生器和比較器生成一個 500kHz 的脈寬調制 (PWM) 波形,其占空比與輸入電壓成反比。運算放大器和比較器可生成一個三角波形,該波形施加到第二比較器的反相輸入端。輸入電壓施加到第二比較器的同相輸入端。通過將輸入波形與三角波進行比較,可生成 PWM 波形。第二比較器放置在誤差放大器的反饋環路中,用于提高輸出波形的精度和線性度。
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設計工具

CIRCUIT060011 — 單電源、2 階、多反饋高通濾波器電路

多反饋 (MFB) 高通 (HP) 濾波器是二階有源濾波器。Vref 提供直流失調電壓以適應單電源應用。該 HP 濾波器針對通帶中的頻率將信號反相(增益 = –1V/V)。當增益較高或 Q 因子較大(例如 3 或更大)時,宜使用 MFB 濾波器。
設計工具

CIRCUIT060012 — 單電源、2 階、多反饋低通濾波器電路

多反饋 (MFB) 低通濾波器(LP 濾波器)是二階有源濾波器。Vref 提供直流失調電壓以適應單電源應用。該 LP 濾波器針對通帶中的頻率將信號反相(增益 = –1V/V)。當增益較高或 Q 因子較大(例如 3 或更大)時,宜使用 MFB 濾波器。
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CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的電壓到電流 (V-I) 轉換器電路

該單電源、低側、V-I 轉換器向可以連接到比運算放大器電源電壓更高的電壓的負載提供經過良好調節的電流。該電路接受介于 0V 和 2V 之間的輸入電壓,將其轉換為介于 0mA 和 100mA 之間的電流。通過將低側電流檢測電阻 R3 上的壓降反饋到運算放大器的反相輸入來精確調節電流。
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設計工具

CIRCUIT060016 — 非反相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信號。此電路的幅度穩定性非常好,在整個音頻范圍內僅具有微小的頻率響應偏差。此電路旨在使用 5V 單電源來運行。
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設計工具

CIRCUIT060017 — 雙電源、分立式、可編程增益放大器電路

該電路使用可變輸入電阻來提供 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的可編程同相增益。該設計在整個增益范圍內保持相同的截止頻率。
設計工具

CIRCUIT060018 — 光電二極管放大器電路

該電路包含一個配置為跨阻放大器的運算放大器,用于放大光電二極管依賴于光的電流。
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設計工具

CIRCUIT060019 — 具有同相正基準電壓的反相運算放大器電路

此設計使用具有非反相正向基準電壓的反相放大器將 -1V 至 2V 的輸入信號轉換為 0.05V 至 4.95V 的輸出電壓。此電路可用于將具有正斜率和負偏移電壓的傳感器輸出電壓轉換為可用的 ADC 輸入電壓范圍。
設計工具

CIRCUIT060020 — 反相放大器電路

該設計將輸入信號 Vi 反相并應用 -2V/V 的信號增益。輸入信號通常來自低阻抗源,因為該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于連接在本設計中接地的非反相節點的電壓。
設計工具

CIRCUIT060074 — 采用比較器的高側電流檢測電路

該高側電流檢測解決方案使用一個具有軌到軌輸入共模范圍的比較器,如果負載電流上升至超過 1A,則在比較器輸出端 (COMP OUT) 產生過流警報 (OC-Alert) 信號。該實現中的 OC-Alert 信號低電平有效。因此,當超過 1A 閾值后,比較器輸出變為低電平。實施磁滯以確保在負載電流減小至 0.5A(減少 50%)時,OC-Alert 返回到邏輯高電平狀態。該電路使用漏極開路輸出比較器,從而對輸出高邏輯電平進行電平轉換,以控制數字邏輯輸入引腳。對于需要驅動 MOSFET 開關柵極的應用,最好使用具有推挽輸出的比較器。
設計工具

CIRCUIT060075 — 高速過流檢測電路

該高速低側過流檢測解決方案采用單個零漂移快速穩定放大器 (OPA388) 和一個高速比較器 (TLV3201) 加以實現。此電路設計適合于用來監測快速電流信號和過流事件(如電機和電源單元中的電流檢測)的應用。

由于 OPA388 最寬帶寬具有超低偏移和快速轉換率,因此選擇了該器件。TLV3201 具有 40ns 的低傳播延遲和 4.8ns 的上升時間,可實現快速響應,因此選擇該器件。這使比較器可以在瞬態響應時間要求范圍內快速響應并向系統發出過流事件警報。推挽輸出級還使比較器能夠直接連接微控制器的邏輯電平。TLV3201 還具有低功耗和 40μA 的靜態電流。

(...)
模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice? for TI 設計和仿真工具

PSpice? for TI 可提供幫助評估模擬電路功能的設計和仿真環境。此功能齊全的設計和仿真套件使用 Cadence? 的模擬分析引擎。PSpice for TI 可免費使用,包括業內超大的模型庫之一,涵蓋我們的模擬和電源產品系列以及精選的模擬行為模型。

借助?PSpice for TI 的設計和仿真環境及其內置的模型庫,您可對復雜的混合信號設計進行仿真。創建完整的終端設備設計和原型解決方案,然后再進行布局和制造,可縮短產品上市時間并降低開發成本。?

在?PSpice for TI 設計和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模擬工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模擬仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的傳統直流、瞬態和頻域分析以及更多。TINA 具有廣泛的后處理功能,允許您按照希望的方式設置結果的格式。虛擬儀器允許您選擇輸入波形、探針電路節點電壓和波形。TINA 的原理圖捕獲非常直觀 - 真正的“快速入門”。

TINA-TI 安裝需要大約 500MB。直接安裝,如果想卸載也很容易。我們相信您肯定會愛不釋手。

TINA 是德州儀器 (TI) 專有的 DesignSoft 產品。該免費版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需獲取可用 TINA-TI 模型的完整列表,請參閱:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用戶指南: PDF
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封裝 引腳 CAD 符號、封裝和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

訂購和質量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件標識
  • 引腳鍍層/焊球材料
  • MSL 等級/回流焊峰值溫度
  • MTBF/時基故障估算
  • 材料成分
  • 鑒定摘要
  • 持續可靠性監測
包含信息:
  • 制造廠地點
  • 封裝廠地點

推薦產品可能包含與 TI 此產品相關的參數、評估模塊或參考設計。

支持和培訓

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