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OPA2211A的基本参数
  • 制造厂商:TI
  • 产品类别:放大器
  • 技术类目:运算放大器 (op amps) - 精密运算放大器 (Vos<1mV)
  • 功能描述:1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器
  • 点击这里打开及下载OPA2211A的技术文档资料
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OPA2211A的产品详情:

OPA2x11 系列精密运算放大器在供电电流3.6mA条件下,实现 1.1nV/√Hz 的极低噪声密度。该系列器件同时提供轨至轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。

凭借极低电压和低电流噪声、高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2x11 系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类 PLL 应用。

在精密数据采集 应用中,OPA2x11 系列运算放大器在整个 10V 输出摆幅范围内提供 700ns 的建立时间,且精度达 16 位。该交流性能,再加上仅为 125µV 的失调电压以及 0.35µV/°C 的温漂,使 OPA2x11 系列器件非常适合用于驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出。

OPA2x11 系列器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行。

OPA211 采用小型 SON-8 (3mm × 3mm)、VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。双通道版本 (OPA2211) 可采用 SON-8 (3mm × 3mm) 或 SO-8 PowerPAD™封装选项。该系列运算放大器的额定工作温度 TA = –40°C 至 +125°C。

OPA2211A的优势和特性:
  • 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 输入电压噪声: 80 nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N):–136dB(G = 1,? = 1kHz)
  • 失调电压:125μV(最大值)
  • 失调电压温漂:0.35μV/°C(典型值)
  • 低电源电流:3.6mA/通道(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 增益带宽积:
    • 80MHz (G = 100)
    • 45MHz (G = 1)
  • 压摆率:27V/μs
  • 16 位稳定时间:700ns
  • 宽电源范围:
    • ±2.25 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 轨至轨输出
  • 输出电流:30mA
  • SON-8 (3mm × 3mm)、VSSOP-8 和 SOIC-8
OPA2211A的参数(英文):
  • Number of channels (#)
  • 2
  • Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
  • 36
  • Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
  • 4.5
  • Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV)
  • 0.15
  • GBW (Typ) (MHz)
  • 45
  • Features
  • Shutdown, Small Size
  • Slew rate (Typ) (V/us)
  • 27
  • Rail-to-rail
  • Out
  • Offset drift (Typ) (uV/C)
  • 0.35
  • Iq per channel (Typ) (mA)
  • 3.6
  • Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz)
  • 1.1
  • CMRR (Typ) (dB)
  • 120
  • Rating
  • Catalog
  • Operating temperature range (C)
  • -40 to 125
  • Input bias current (Max) (pA)
  • 175000
  • Output current (Typ) (mA)
  • 30
  • Architecture
  • Bipolar
  • THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
  • 0.000015
OPA2211A具体的完整产品型号参数及价格(美元):

OPA2211A的完整型号有:OPA2211AIDDA、OPA2211AIDDAR、OPA2211AIDRGR、OPA2211AIDRGT,以下是这些产品的关键参数及官网采购报价:

OPA2211AIDDA,工作温度:-40 to 125,封装:SO PowerPAD (DDA)-8,包装数量MPQ:75个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-1-260C-UNLIM,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网OPA2211AIDDA的批量USD价格:6.041(1000+)

OPA2211AIDDAR,工作温度:-40 to 125,封装:SO PowerPAD (DDA)-8,包装数量MPQ:2500个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-1-260C-UNLIM,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网OPA2211AIDDAR的批量USD价格:5.034(1000+)

OPA2211AIDRGR,工作温度:-40 to 125,封装:SON (DRG)-8,包装数量MPQ:3000个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-2-260C-1 YEAR,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网OPA2211AIDRGR的批量USD价格:5.034(1000+)

OPA2211AIDRGT,工作温度:-40 to 125,封装:SON (DRG)-8,包装数量MPQ:250个,MSL 等级/回流焊峰值温度:Level-2-260C-1 YEAR,引脚镀层/焊球材料:NIPDAU,TI官网OPA2211AIDRGT的批量USD价格:6.041(1000+)

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OPA2211A的评估套件:

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)

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、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 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

OPAx211A TINA-TI Reference Design (Rev. G)

PSpice for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助?PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在?PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费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。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表

需要 HSpice (...)

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使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的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。 lock = 需要出口许可(1分钟)

OPAMP-NOISECALC — 噪声计算器、发生器和示例

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, (...)

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。

CIRCUIT060002 — 通过 NTC 热敏电阻电路检测温度

此温度感应电路使用与负温度系数 (NTC) 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增益,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。

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。

CIRCUIT060004 — 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路

此两级放大器设计可对来自被动红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。此电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。此电路后跟一个窗口比较器电路,以生成数字输出或直接连接到模数转换器 (ADC) 输入端。

CIRCUIT060005 — 带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路

此单电源高侧低成本电流感应解决方案可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。

CIRCUIT060006 — 桥式放大器电路

应变仪是一种传感器,其电阻随作用力变化而变化。为了测量电阻的变化,电桥配置中放置了应变仪。此设计使用两级运算放大器仪表电路放大因应变仪的电阻变化而产生的差分信号。通过改变 R10,惠斯通电桥的输出端会产生小的差分电压,该电压将馈送到两级运算放大器仪表放大器输入端。

CIRCUIT060007 — 低侧双向电流检测电路

该单电源低侧双向电流感应解决方案可以精确地检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 110mV 至 3.19V。低侧电流感应可以保持共模电压接近于接地值,因此特别适用于总线电压高的应用。

CIRCUIT060008 — 全波整流器电路

该绝对值电路可以将交流电 (AC) 信号转换成单极性信号。对于高达 50kHz 频率下的 ±10V 输入信号以及高达 1kHz 频率下低至 ±25mV 的输入信号,此电流在运行时造成的失真非常有限。

CIRCUIT060009 — 半波整流器电路

精密半波整流器仅会将随时间变化的输入信号(最好是正弦信号)的负半输入反转并传输到其输出端。通过适当地选择反馈电阻器值,可以实现不同的增益。精密半波整流器通常与其他运算放大器电路(例如峰值检测器或带宽受限的同相放大器)配合使用,以产生直流输出电压。这种配置目的是在高达 50kHz 的频率下处理 0.2mVpp 和 4Vpp 之间的正弦输入信号。

CIRCUIT060010 — PWM 发生器电路

该电路利用一个三角波发生器和比较器生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器可生成一个三角波形,该波形施加到第二比较器的反相输入端。输入电压施加到第二比较器的同相输入端。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。第二比较器放置在误差放大器的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。

CIRCUIT060011 — Single-supply, second-order, multiple feedback high-pass filter circuit

多反馈 (MFB) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 HP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。

CIRCUIT060012 — 单电源、2 阶、多反馈低通滤波器电路

多反馈 (MFB) 低通滤波器(LP 滤波器)是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 LP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。

CIRCUIT060014 — Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET

该单电源、低侧、V-I 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供经过良好调节的电流。该电路接受介于 0V 和 2V 之间的输入电压,将其转换为介于 0mA 和 100mA 之间的电流。通过将低侧电流检测电阻 R3 上的压降反馈到运算放大器的反相输入来精确调节电流。

CIRCUIT060016 — 同相麦克风前置放大器电路

This circuit uses a non–inverting amplifier circuit configuration to amplify the microphone output signal. This circuit has very good magnitude flatness and exhibits minor frequency response deviations over the audio frequency range. The circuit is designed to be operated from a single 5-V (...)

CIRCUIT060017 — 双电源、分立式、可编程增益放大器电路

该电路使用可变输入电阻来提供 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的可编程同相增益。该设计在整个增益范围内保持相同的截止频率。

CIRCUIT060018 — 光电二极管放大器电路

该电路包含一个配置为跨阻放大器的运算放大器,用于放大光电二极管依赖于光的电流。

CIRCUIT060019 — 具有同相正基准电压的反相运算放大器电路

This design uses an inverting amplifier with a non-inverting positive reference voltage to translate an input signal of –1 V to 2 V to an output voltage of 0.05 V to 4.95 V. This circuit can be used to translate a sensor output voltage with a positive slope and negative offset to a usable (...)

CIRCUIT060020 — 反相放大器电路

该设计将输入信号 Vi 反相并应用 –2V/V 的信号增益。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由输入电阻器 R1 决定。反相放大器的共模电压等于连接到同相节点的电压,该节点在该设计中接地。

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流感应电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。

CIRCUIT060075 — 高速过流检测电路

该高速低侧过流检测解决方案采用单个零漂移快速稳定放大器 (OPA388) 和一个高速比较器 (TLV3201) 加以实现。此电路设计适合于用来监测快速电流信号和过流事件(如电机和电源单元中的电流检测)的应用。

由于 OPA388 具有最宽的带宽以及超低偏移和快速压摆率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。

(...)

PMP21529 — 4 开关降压/升压双向直流/直流转换器参考设计

此直流/直流电源转换器参考设计展示了一种用于实现备用电池应用的新方法。在正常运行期间,转换器使用与锂离子电池兼容的 CC-CV 充分充电算法对电池进行充电器。当失去直流总线电源时,转换器会立即切换到备用电源,以便为系统无缝供电。当直流总线电源恢复之后,转换器会自动切换回电池充电模式。电池电压可能会高于或低于直流总线电压。根据直流总线电压和电池电压,转换器会用作同步降压转换器或同步升压转换器,在这种情况下只会在两个开关之间切换,因此减少了开关损耗,实现了更高的效率。只有当直流总线电压和电池电压彼此接近时,转换器才会用作降压/升压转换器。

TIDA-00653 — 适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计

TIDA-00653 是非隔离式 48 至 12V 双向转换器参考设计,适用于 UCD3138 数字电源控制器支持的 48V 电池应用。该设计非常灵活,能够以 ZVS 转换模式拓扑工作以优化轻负载效率,也能够以硬开关拓扑工作以实现简单的系统设计。该双向转换器针对轻负载采用自动切相和偏移技术,并且采用自适应死区优化,以实现大于 96% 的复合效率增益。由于效率得到极大的提高,因此热损耗得以降低,在汽车应用中无需使用空气或液体冷却。此外,使用 UCD3138 高控制频率控制器和基于硬件的状态机,可以实现小型化,并且可以释放系统 CPU 以用于电池管理等其他功能。

TIPD139 — 精密全波整流器,双电源

TI 高精度验证设计提供原理、组件选择、仿真、PCB 设计和双电源精密全波整流器的测量结果。 该设计可在较广的电源范围(最高为 +/-18 V)内起作用,使得各种输入信号可进行全波整流。在输入信号为 20 Vpp、频率高达 50 kHz 以及在信号小至 50 mVpp、频率高达 1 kHz 时,此实施在运行时造成的信号失真非常有限。该电路可用于需要量化输入信号(具有正负极)绝对值的应用。 OPA2211 提供出色的噪声和失真性能,十分适合精密应用。
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