- 制造厂商:TI
- 产品类别:放大器
- 技术类目:运算放大器 (op amps) - 通用运算放大器
- 功能描述:Dual, 40-V, 4.5-MHz, low-power operational amplifier
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OPAx991 系列(OPA991、OPA2991 和 OPA4991)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.5nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
OPAx991 具有诸如电源轨差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs)、高容性负载驱动 (1nF) 和关断等独特的功能,是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx991 系列运算放大器采用微型 封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
- 低失调电压:±125μV
- 低失调电压漂移:±0.3μV/°C
- 低噪声:1 kHz 时为 10.8nV/√Hz
- 高共模抑制:130dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 宽带宽:4.5MHz GBW
- 高压摆率:21V/μs
- 高容性负载驱动:1nF
- 支持多路复用器/比较器的输入
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 放大器可用于开环中,也可用作比较器
- 低静态电流:每个放大器 560μA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚和电源引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
- 电源轨的差分和共模输入电压范围
- Number of channels (#)
- 2
- Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
- 40
- Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
- 2.7
- Rail-to-rail
- In, Out
- GBW (Typ) (MHz)
- 4.5
- Slew rate (Typ) (V/us)
- 21
- Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV)
- 0.75
- Iq per channel (Typ) (mA)
- 0.56
- Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz)
- 10.8
- Rating
- Catalog
- Operating temperature range (C)
- -40 to 125
- Offset drift (Typ) (uV/C)
- 0.3
- Features
- EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Shutdown, Small Size
- CMRR (Typ) (dB)
- 130
- Output current (Typ) (mA)
- 75
- Architecture
- CMOS
OPA2991的完整型号有:OPA2991IDDFR、OPA2991IDGKR、OPA2991IDR、OPA2991IDSGR、OPA2991IPWR、OPA2991SIRUGR,以下是这些产品的关键参数及官网采购报价:
OPA2991IDDFR,工作温度:-40 to 125,封装:SOT-23-THIN (DDF)-8,包装数量MPQ:3000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OPA2991IDDFR的批量USD价格:.603(1000+)
OPA2991IDGKR,工作温度:-40 to 125,封装:VSSOP (DGK)-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:SN,TI官网OPA2991IDGKR的批量USD价格:.603(1000+)
OPA2991IDR,工作温度:-40 to 125,封装:SOIC (D)-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OPA2991IDR的批量USD价格:.603(1000+)
OPA2991IDSGR,工作温度:-40 to 125,封装:WSON (DSG)-8,包装数量MPQ:3000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OPA2991IDSGR的批量USD价格:.766(1000+)
OPA2991IPWR,工作温度:-40 to 125,封装:TSSOP (PW)-8,包装数量MPQ:2000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OPA2991IPWR的批量USD价格:.603(1000+)
OPA2991SIRUGR,工作温度:-40 to 125,封装:X2QFN (RUG)-10,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:NIPDAUAG,TI官网OPA2991SIRUGR的批量USD价格:.784(1000+)
OPA2991 TINA-TI Reference Design
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)CIRCUIT060013 — Inverting amplifier with T-network feedback circuit
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。CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路
该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。CIRCUIT060041 — 交流耦合跨阻放大器电路
此电路使用一个配置为跨阻放大器的运算放大器以放大光电二极管(用 Ii 和 C3 表示)的交流信号。通过在伺服环路中使用积分器,该电路可利用晶体管将直流电流从光电二极管中汇出,从而抑制直流信号。施加到同相输入的偏置电压可防止在没有输入电流的情况下输出在负电源轨上达到饱和。CIRCUIT060047 — 具有达林顿对的高侧 V-I 电路
此高侧电压至电流 (V-I) 转换器可为负载 R4 提供优质稳压电流。电路支持 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 5A 的输出电流。通过将低侧电流检测电阻器上的电压反馈回运算放大器对电流进行稳压。与使用单个分立晶体管相比,输出达林顿对可实现更高的电流增益。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。