TLV4314

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四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器

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OPA4310 正在供货 四通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 Better accuracy (1.4mV Vos max), higher output current (150mA)

产品详情

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) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 96 CMRR (typ) (dB) 96 Iout (typ) (A) 0.02 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
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) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 96 CMRR (typ) (dB) 96 Iout (typ) (A) 0.02 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 低偏移电压:0.75mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低 IQ:250µA/通道(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 16nV/√Hz
  • 内部射频 (RF) / 电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 扩展温度范围: -40°C 至 +125°C
  • 低偏移电压:0.75mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低 IQ:250µA/通道(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 16nV/√Hz
  • 内部射频 (RF) / 电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 扩展温度范围: -40°C 至 +125°C

TLV314 系列单通道、双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低功耗、通用运算放大器。该系列器件具有轨到轨输入和输出摆幅 (RRIO)、低静态电流(5V 时的典型值为 150µA/通道)以及 3MHz 的高带宽等特性。 对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡, 此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314 系列架构可实现低至 1pA 的输入偏置电流,因此适用于 源阻抗 高达兆欧姆级别的应用。

TLV314 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:单位增益稳定,具有 RRIO 和集成的 RF/EMI 抑制滤波器,容性负载最高达 300 pF,在过驱情况下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

TLV314(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV2314(双通道)采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。四通道 TLV4314 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

TLV314 系列单通道、双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低功耗、通用运算放大器。该系列器件具有轨到轨输入和输出摆幅 (RRIO)、低静态电流(5V 时的典型值为 150µA/通道)以及 3MHz 的高带宽等特性。 对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡, 此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314 系列架构可实现低至 1pA 的输入偏置电流,因此适用于 源阻抗 高达兆欧姆级别的应用。

TLV314 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:单位增益稳定,具有 RRIO 和集成的 RF/EMI 抑制滤波器,容性负载最高达 300 pF,在过驱情况下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

TLV314(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV2314(双通道)采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。四通道 TLV4314 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

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* 数据表 TLVx314 3MHz、低功耗、 内部 EMI 滤波器、RRIO 运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 7月 27日
电子书 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) 2018年 11月 30日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

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

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,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)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLV314 PSpice Model (Rev. C)

SBOM974C.ZIP (23 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV314 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM973A.ZIP (21 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV314 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM972A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

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。
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车类高带宽低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的 2.5V 精密微功耗并联电压基准(增强型产品) LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLA432 具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

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。
设计工具

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。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

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。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

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 (...)
模拟工具

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 (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频