シングル、14MHz、マルチプレクサ対応、低ノイズ 、ゼロドリフト、RRO、CMOS 高精度オペアンプ

製品の詳細

Number of channels (#) 1 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) 0.003 GBW (Typ) (MHz) 14 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (Typ) (V/us) 20 Rail-to-rail In to V-, Out Offset drift (Typ) (uV/C) 0.005 Iq per channel (Typ) (mA) 1.3 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 5.2 CMRR (Typ) (dB) 168 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Input bias current (Max) (pA) 300 Output current (Typ) (mA) 65 Architecture CMOS THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) 0.00006
Number of channels (#) 1 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) 0.003 GBW (Typ) (MHz) 14 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (Typ) (V/us) 20 Rail-to-rail In to V-, Out Offset drift (Typ) (uV/C) 0.005 Iq per channel (Typ) (mA) 1.3 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 5.2 CMRR (Typ) (dB) 168 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Input bias current (Max) (pA) 300 Output current (Typ) (mA) 65 Architecture CMOS THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) 0.00006
SOIC (D) 8 19 mm² 4.9 x 3.9 SOT-23 (DBV) 5 5 mm² 2.9 x 1.6 VSSOP (DGK) 8 15 mm² 3 x 4.9
  • 非常に高い精度
    • ゼロドリフト:0.005µV/°C (OPA189)
    • 非常に低いオフセット電圧:3µV (最大値、OPA189)
  • 非常に優れた DC 精度
    • CMRR:168dB
    • オープンループ・ゲイン:170dB
  • 低ノイズ
    • 1kHz での en: 5.2nV/√Hz
    • 0.1Hz~10Hz のノイズ: 0.1µVPP
  • 非常に優れた動的性能
    • ゲイン帯域幅:14MHz
    • スルーレート:20V/µs
    • 高速セトリング:10V ステップ、0.01% まで 1.1µs
  • 堅牢性の高い設計
    • MUX フレンドリな入力
    • 入力の RFI/EMI フィルタ処理
  • 広い電源電圧範囲:4.5V~36V
  • 静止電流:1.7mA (最大値)
  • レール・ツー・レール出力
  • 入力に負のレールも含む
  • 非常に高い精度
    • ゼロドリフト:0.005µV/°C (OPA189)
    • 非常に低いオフセット電圧:3µV (最大値、OPA189)
  • 非常に優れた DC 精度
    • CMRR:168dB
    • オープンループ・ゲイン:170dB
  • 低ノイズ
    • 1kHz での en: 5.2nV/√Hz
    • 0.1Hz~10Hz のノイズ: 0.1µVPP
  • 非常に優れた動的性能
    • ゲイン帯域幅:14MHz
    • スルーレート:20V/µs
    • 高速セトリング:10V ステップ、0.01% まで 1.1µs
  • 堅牢性の高い設計
    • MUX フレンドリな入力
    • 入力の RFI/EMI フィルタ処理
  • 広い電源電圧範囲:4.5V~36V
  • 静止電流:1.7mA (最大値)
  • レール・ツー・レール出力
  • 入力に負のレールも含む

OPA189 および OPA2189 (OPAx189) 高精度オペアンプは、非常にノイズが低くセトリングが高速なゼロドリフトのデバイスで、レール・ツー・レール出力動作を行い、独自の MUX フレンドリなアーキテクチャと、制御されたスタートアップ・システムが採用されています。これらの機能と、非常に優れた AC 性能、およびオフセット電圧がわずか 0.4µV、シングル・チャネル・バージョンでは温度範囲にわたってドリフト係数が 0.005µV/℃であることから、OPAx189 は高精度の計測機器、信号測定、およびアクティブ・フィルタ処理アプリケーションに最適です。さらに、MUX フレンドリな入力アーキテクチャにより、大きな入力差動電圧を印加するときに突入電流が防止され、マルチ・チャネル・システムでセトリング性能が改善され、同時に輸送時、取り扱い時、組み立て時における堅牢な ESD 保護が行われます。

どのバージョンも、-40℃~+125℃で動作が規定されています。

OPA189 および OPA2189 (OPAx189) 高精度オペアンプは、非常にノイズが低くセトリングが高速なゼロドリフトのデバイスで、レール・ツー・レール出力動作を行い、独自の MUX フレンドリなアーキテクチャと、制御されたスタートアップ・システムが採用されています。これらの機能と、非常に優れた AC 性能、およびオフセット電圧がわずか 0.4µV、シングル・チャネル・バージョンでは温度範囲にわたってドリフト係数が 0.005µV/℃であることから、OPAx189 は高精度の計測機器、信号測定、およびアクティブ・フィルタ処理アプリケーションに最適です。さらに、MUX フレンドリな入力アーキテクチャにより、大きな入力差動電圧を印加するときに突入電流が防止され、マルチ・チャネル・システムでセトリング性能が改善され、同時に輸送時、取り扱い時、組み立て時における堅牢な ESD 保護が行われます。

どのバージョンも、-40℃~+125℃で動作が規定されています。

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技術資料

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種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート OPAx189 高精度、最低ノイズ、36V、ゼロドリフト、14MHz、MUXフレンドリ、レール・ツー・レール出力オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.I) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. A) 2021年 7月 27日
アプリケーション・ノート Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. C) 2021年 4月 13日
アプリケーション・ノート 半導体テスター用の高精度アンプの選択方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.A) 2021年 3月 31日
アプリケーション・ノート ゼロドリフト・アンプ:特長と利点 (Rev. C) 2021年 1月 28日
アプリケーション・ノート MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. B) 2020年 12月 17日
アプリケーション・ノート Maximize Weigh Scale Accuracy With EMI-Hardened Amplifiers (Rev. A) 2020年 12月 8日
アプリケーション・ノート MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. A 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.B) 2019年 12月 17日
Analog design journal オフセット補正手法:レーザー・トリミング、 e-Trim、チョッパ (Rev. A 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.C) 2019年 12月 17日
アプリケーション・ノート ゼロドリフト・アンプ:特長と利点 (Rev. B 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.C) 2019年 12月 16日
Analog design journal Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation 2019年 9月 30日
アプリケーション・ノート EMI Hardened Op Amps Reduce Errors in Infusion Pumps (Rev. A) 2019年 8月 21日
アプリケーション・ノート EMI hardened op amps reduce errors in EKGs (Rev. A) 2019年 8月 21日
e-Book(PDF) アナログ・エンジニア向け回路クックブック:アンプ (Rev. A 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.A) 2019年 4月 18日
アプリケーション・ノート Green-Williams-Lis:オペアンプの SPICE モデルの改良 英語版をダウンロード 2019年 4月 4日
アプリケーション・ノート PLC 機器用マルチチャネル・アナログ入力モジュール 英語版をダウンロード 2019年 4月 4日
技術記事 “Trust, but verify” SPICE model accuracy, part 5: input offset voltage and open-loop gain 2017年 11月 20日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版をダウンロード 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.A) 2009年 12月 2日

設計と開発

追加の事項や他のリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックすると、詳細ページを表示できます。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価モジュールです。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
在庫あり
制限: 5
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
シミュレーション・モデル

OPAx189 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAE9D.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPAx189 TINA-TI Reference Design (Rev. D)

SBOMAF0D.TSC (342 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPAx189 TINA-TI Spice Model (Rev. E)

SBOMAF1E.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI design and simulation tool

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — ノイズ・カルキュレータ、ジェネレータ 及び、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, (...)
設計ツール

CIRCUIT060001 — 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路

この単一電源、ローサイド、電流センシング・ソリューションは最大 1A の負荷電流を正確に検出し、50mV ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060002 — Temperature sensing with NTC thermistor circuit(英語)(NTC サーミスタ回路搭載、温度センシング)

この温度センシング回路は NTC (Negative Temperature Coefficient:負の温度係数) サーミスタに直列に接続した抵抗を使用して分圧器を形成します。これには、温度に比例した出力電圧が得られる効果があります。この回路では、非反転構成 (反転入力に基準電圧を接続) でオペアンプを使用し、信号のオフセットと増幅を行います。これにより、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
設計ツール

CIRCUIT060003 — PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング

この温度センシング回路は PTC (Positive Temperature Coefficient:正の温度係数) サーミスタに直列に接続した抵抗を使用して分圧器を形成します。これには、温度に比例した出力電圧が得られる効果があります。この回路では、非反転構成 (反転入力に基準電圧を接続) でオペアンプを使用し、信号のオフセットと増幅を行います。これにより、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
設計ツール

CIRCUIT060004 — 低ノイズ、長距離の PIR センサ・コンディショナー回路

この 2 段式アンプの設計は、受動赤外線 (PIR) センサからの信号を増幅し、フィルタ処理します。回路には、回路の出力におけるノイズを低減するため複数のローパスおよびハイパス・フィルタが含まれており、長距離での動作を検出でき、誤認トリガを減らすことができます。この回路の後にウィンドウ・コンパレータを追加してデジタル出力を生成するか、A/D コンバータ (ADC) 入力へ直接接続できます。
設計ツール

CIRCUIT060005 — ディスクリート差動アンプ回路搭載ハイサイド電流センシング

この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング・ソリューションは、50mA ~ 1A の負荷電流を検出し、0.25V ~ 5V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷のグランドを動揺させません。
設計ツール

CIRCUIT060006 — Bridge Amplifier Circuit(英語)(ブリッジ・アンプ回路)

ひずみゲージは、加えられた力に応じて抵抗値が変化するセンサです。抵抗値の変化を測定するため、ひずみゲージはブリッジ構成で配置されます。この設計では、2 オペアンプ構成の計測回路を使用して、ひずみゲージの抵抗値の変化により発生する差動信号を増幅します。R10 の変化によりホイートストーン・ブリッジの出力に発生した小さな差動電圧が 2 オペアンプ構成の計測アンプに入力されます。
設計ツール

CIRCUIT060007 — ローサイド双方向電流センシング回路

この単一電源、ローサイド、双方向電流センシング・ソリューションは、-1A ~ 1A の負荷電流を正確に検出できます。出力のリニアな動作範囲は 110mV ~ 3.19V です。ローサイド電流センシングにより、同相電圧がグランド近くに維持されるため、バス電圧の高いアプリケーションで最も有用です。
設計ツール

CIRCUIT060008 — 全波整流回路

この絶対値回路は、交流 (AC) 信号を単極性の信号に変換できます。この回路は、最高 50kHz の周波数で ±10V の入力信号、および最高 1kHz の周波数で最低 ±25mV の信号に対して、限定された歪みで動作します。
設計ツール

CIRCUIT060009 — 半波整流回路

この高精度の半波整流器は、変動する入力信号 (正弦波が望ましい) の負側の半分だけを反転して出力します。帰還抵抗の値を適切に選択することで、各種のゲインを実現できます。高精度の半波整流器は一般に、DC 出力電圧を生成するため、ピーク検出器や帯域幅の制限された非反転アンプなど、他のオペアンプ回路とともに使用されます。この構成は、最高 50kHz の周波数で、0.2mVpp ~ 4Vpp の範囲の正弦波入力信号に対して動作するよう設計されています。
設計ツール

CIRCUIT060010 — PWM ジェネレータ回路

この回路では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ・サイクルが入力電圧に反比例する 500kHz パルス幅変調 (PWM) 波形を生成できます。オペアンプとコンパレータが三角波を生成し、2 番目のコンパレータの反転入力に印加されます。入力電圧は、この 2 番目のコンパレータの非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。出力波形の精度と線形性を向上するため、2 番目のコンパレータはエラー・アンプの帰還ループ内に配置されます。
設計ツール

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

複数フィードバック (MFB) ハイパス (HP) フィルタは 2 次アクティブ・フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。この HP フィルタは、パスバンドの周波数に対して信号 (ゲイン = –1V/V) を反転します。ゲインが高い場合、または Q 値が大きい (たとえば 3 以上) 場合、MFB フィルタが望ましいフィルタです
設計ツール

CIRCUIT060012 — 単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ローパス・フィルタ回路

複数フィードバック (MFB) ローパス・フィルタ (LP フィルタ) は 2 次アクティブ・フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。この LP フィルタは、パスバンドの周波数に対して信号 (ゲイン = –1V/V) を反転します。ゲインが高い場合、または Q 値が大きい (たとえば 3 以上) 場合、MFB フィルタが望ましいフィルタです。
設計ツール

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

この単一電源、ローサイド、V-I コンバータは、オペアンプの電源電圧を上回る電圧に接続できる負荷に、安定した電流を提供します。回路は、0 ~ 2V の入力電圧を受け入れ、0mA ~ 100mA の電流に変換します。ローサイド電流センス抵抗での電圧降下 (R3) をオペアンプの反転入力にフィードバックすることで、電流の正確な安定化が行われます。
設計ツール

CIRCUIT060016 — 非反転型マイク・プリアンプ回路

この回路は非反転アンプ回路構成を使用してマイク出力の信号を増幅します。この回路は、音声周波数範囲の全体にわたって振幅の平坦性が非常に優れており、周波数応答偏差はわずかです。この回路は、5V 単一電源電圧からの電力供給で動作します。
設計ツール

CIRCUIT060017 — デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル・ゲイン・アンプ回路

この回路は、可変入力抵抗を使用して 6dB (2V/V) ~ 60dB (1000V/V) の範囲のプログラマブル非反転ゲインを実現します。この設計は、ゲイン範囲の全体にわたって同じカットオフ周波数を維持します。
設計ツール

CIRCUIT060018 — フォトダイオード・アンプ回路

この回路は、フォトダイオードの光依存電流を増幅させるトランスインピーダンス・アンプとして構成されたオペアンプで構成されています。
設計ツール

CIRCUIT060019 — 非反転型の正の基準電圧を搭載した反転型オペアンプ回路

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 (...)
設計ツール

CIRCUIT060020 — 反転型アンプ回路

この設計は入力信号、Vi を反転し、信号ゲイン –2V/V を適用します。入力信号は、通常は低インピーダンス・ソースから得られます。この回路の入力インピーダンスは、入力抵抗 R1 によって決まるからです。反転アンプの同相電圧は、非反転ノードに接続される電圧と等しく、この設計においてはグランドです。
設計ツール

CIRCUIT060074 — High-side current sensing with comparator circuit

This high-side, current sensing solution uses one comparator with a rail-to-rail input common mode range to create an over-current alert (OC-Alert) signal at the comparator output (COMP OUT) if the load current rises above 1 A. The OC-Alert signal in this implementation is active low. So when the (...)
設計ツール

CIRCUIT060075 — High-speed overcurrent detection circuit

This high-speed, low-side overcurrent detection solution is implemented with a single zero-drift fast-settling amplifier (OPA388) and one high-speed comparator (TLV3201). This circuit is designed for applications that monitor fast current signals and overcurrent events, such as current detection in (...)
パッケージ ピン数 ダウンロード
SOIC (D) 8 オプションの表示
SOT-23 (DBV) 5 オプションの表示
VSSOP (DGK) 8 オプションの表示

購入と品質

含まれる情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating/ リフローピーク温度
  • MTBF/FIT の推定値
  • 原材料組成
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ