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製品の詳細

パラメータ

Number of channels (#) 1 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 5.5 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 1.7 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 0.045 GBW (Typ) (MHz) 1 Features e-Trim™ Slew rate (Typ) (V/us) 1 Rail-to-rail In, Out Offset drift (Typ) (uV/C) 1 Iq per channel (Typ) (mA) 0.024 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 60 CMRR (Typ) (dB) 121 Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 125 Input bias current (Max) (pA) 0.8 Output current (Typ) (mA) 60 Architecture CMOS open-in-new その他の 高精度オペアンプ (Vos<1mV)

パッケージ|ピン|サイズ

SOT-SC70 (DCK) 5 4 mm² 2 x 2.1 open-in-new その他の 高精度オペアンプ (Vos<1mV)

特長

  • Low IQ: 24 µA
  • Gain bandwidth product: 1 MHz
  • Low input bias current: 10 fA
  • Low offset voltage: ±45 µV (maximum)
  • Low drift: ±1.2 µV/°C
  • Low supply voltage operation: 1.7 V to 5.5 V
  • Input common mode range ±100 mV beyond rail
  • Fast slew rate: 1 V/µs
  • High load capacitance drive
  • High output current drive: 60 mA
  • Rail-to-rail output
  • EMI/RFI filtered inputs
  • Small package option: SC-70

All trademarks are the property of their respective owners.

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概要

The OPA391 features a unique combination of high bandwidth (1 MHz) along with very low quiescent current (24 µA) in a high-precision amplifier. These features combined with rail-to-rail input and output make this device an exceptional choice in high-gain, low-power applications. Ultra-low input bias current of 10 fA, only 45 µV of offset (maximum), and 1.2 µV/°C of drift over temperature help maintain high precision in ratiometric and amperometric sensor front ends that have demanding low-power requirements.

The OPA391 uses Texas Instrument’s proprietary e‑trim™ operational amplifier technology, enabling a unique combination of ultra-low offset and low input offset drift without the need for any input switching or auto-zero techniques. The CMOS-based technology platform also features a modern, robust output stage design that is tolerant of high output capacitance, alleviating stability problems that are common in typical low-power amplifiers.

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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 OPA391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim™ Op Amp データシート (Rev. A) 2021年 1月 29日
技術記事 Designing with low-power op amps, part 2: Low-power op amps for low-supply-voltage applications 2021年 3月 24日
技術記事 Designing with low-power op amps, part 1: Power-saving techniques for op-amp circuits 2021年 2月 2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

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。

ハードウェア開発

評価ボード ダウンロード
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10
概要

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)
特長
  • SMT IC のプロトタイプ製作を簡素化
  • 6 種類の一般的なパッケージ・タイプをサポート
  • 低コスト
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概要
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 表面実装部品を使用しています。さまざまな組み合わせの構成により、シンプルなアンプ回路から複雑なシグナル・チェーンに至るまで、多様な評価回路の作成が可能です。すべての評価モジュールはブレッドボード、SMA(SubMiniature version A)、ヘッダーおよび有線インターフェイス接続と互換で、ほとんどの A/D コンバータ(ADC)および D/A コンバータ(DAC)評価モジュールと相互互換性を確保しています。また、DIYAMP-EVM の最適化されたレイアウトは、ブレッドボード・プロトタイピングによる寄生容量を低減します。

DIYAMP-EVM ファミリは、データシートから、シミュレーションやシミュレーションの検証に至るまで、迅速な設計を可能にします。

注:ボードには部品は実装されていません。オペアンプ・デバイスのサンプルもあわせてご注文ください。

特長
  • 3 種類のパッケージから選択可能:SC70-5、SOT23-5、SOIC-8
  • 12 種類の回路構成から選択可能:非反転型、反転型、アクティブ・フィルタ、差動アンプ、コンパレータなど
  • シングル / デュアル電源構成
  • 高性能 PCB:各機能用に最適化
  • 複数のインターフェイス・オプション:SMA、ヘッダー、ブレッドボード、有線
  • 0805 サイズ部品用に設計、0603 サイズにも対応

設計ツールとシミュレーション

シミュレーション・モデル ダウンロード
SBOMBJ9.TSC (247 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル ダウンロード
SBOMBK0.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル ダウンロード
SBOMBK1.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール ダウンロード
PSpice® for TI design and simulation tool
PSPICE-FOR-TI — 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 を使用すると、内蔵のライブラリを活用して、複雑なミックスド・シグナル設計のシミュレーションを実施することができます。完成度の高い最終機器を設計し、レイアウトの確定や製造開始より前に、ソリューションのプロトタイプを製作することができます。この結果、市場投入期間の短縮と開発コストの削減を実現できます。 

設計とシミュレーション向けのツールである PSpice for TI の環境内で、各種 TI デバイスの検索、製品ラインアップの参照、テスト・ベンチの起動、設計のシミュレーションを実施し、選定したデバイスをさらに分析することができます。また、複数の TI デバイスを組み合わせてシミュレーションを実行することもできます。

事前ロード済みの複数のモデルで構成されたライブラリ全体に加えて、PSpice for TI ツール内で各種 TI デバイスの最新の技術関連資料に簡単にアクセスすることもできます。開発中のアプリケーションに適したデバイスを選定できたことを確認した後、TI 製品の購入ページにアクセスして、その製品を購入することができます。 

PSpice for TI を使用すると、回路の検討から設計の開発や検証まで、作業の進展に合わせて設計サイクルの各段階で、シミュレーションのニーズに適した各種ツールにアクセスできます。コスト不要で入手でき、開発を容易に開始できます。設計とシミュレーションに適した PSpice スイートをダウンロードして、今すぐ設計を開始してください。

 開発の開始

  1. PSpice for TI シミュレータへのアクセスの申請
  2. ダウンロードとインストール
  3. シミュレーション方法説明ビデオのご視聴
特長
  • Cadence の PSpice テクノロジーを活用
  • デジタル・モデル・スイートが付属する事前インストール済みのライブラリを活用して、ワーストケース・タイミング分析を実現可能
  • 動的更新により、最新のデバイス・モデルに確実にアクセス可能
  • 精度の低下を招かずに、シミュレーション速度を重視して最適化済み
  • 複数製品の同時分析をサポート
  • OrCAD Capture フレームワークを土台とし、業界で最も幅広く使用されている回路図のキャプチャとシミュレーションの環境へのアクセスを実現
  • オフライン作業が可能
  • 以下の点を含め、多様な動作条件とデバイス公差にまたがって設計を検証
    • 自動的な測定と後処理
    • モンテカルロ分析法
    • ワーストケース分析
    • 熱解析
シミュレーション・ツール ダウンロード
計算ツール ダウンロード
アナログ技術者向けカリキュレータ
ANALOG-ENGINEER-CALC — 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。
特長
  • A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)の回路設計を迅速化
    • ノイズの計算
    • 一般的な単位変換
  • アンプ回路設計の一般的な問題を解決
    • 標準的な抵抗を使用してゲインを選択
    • フィルタの構成
    • 一般的なアンプ構成の総ノイズ
  • PCB 寄生成分の計算(R、L、C など)
  • 一般的なセンサのセンサ出力値の算定(RTD、熱電対など)
  • 受動回路の一般的な問題を解決(受動部品を使用する電圧デバイダなど)
計算ツール ダウンロード
ノイズ・カルキュレータ、ジェネレータ 及び、例
OPAMP-NOISECALC 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 ダウンロード
単一電源、ローサイド、単方向の電流センシング回路
CIRCUIT060001 — 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。
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特長
  • 25°C ~ 50°C の温度を検出
  • 出力:0.05V ~ 3.25V
  • 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
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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)
CIRCUIT060002 — 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。
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特長
  • 25°C ~ 50°C の温度を検出
  • 出力:0.05V ~ 3.25V
  • 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
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Temperature sensing with PTC thermistor circuit(英語)(PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング)
CIRCUIT060003 — 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。
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特長
  • 0°C ~ 50°C の温度を検出
  • 出力:0.05V ~ 3.25V
  • 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
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Low-noise and long-range PIR sensor conditioner circuit(英語)(低ノイズの長距離 PIR センサ向けコンディショナ回路)
CIRCUIT060004 — 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。
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特長
  • 5V 単一電源
  • 0.7Hz ~ 10Hz の周波数を提供
  • AC ゲイン:90dB
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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
CIRCUIT060005 — 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。
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特長
  • 36V 単一電源
  • 入力:50mA ~ 1A
  • 出力:0.25V ~ 5V
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Bridge Amplifier Circuit(英語)(ブリッジ・アンプ回路)
CIRCUIT060006 — 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。
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特長
  • 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
  • 入力:-2.22mV ~ 2.27mV 差動
  • 出力:225mV ~ 4.72V
  • ひずみゲージ抵抗値の変化:115 ~ 125Ω
  • ゲイン:1001V/V
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Low-Side, Bidirectional Current-Sensing Circuit(英語)(ローサイド、双方向電流センシング回路)
CIRCUIT060007 — 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。
document-generic ユーザー・ガイド
特長
  • 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
  • 入力:-2.22mV ~ 2.27mV 差動
  • 出力:225mV ~ 4.72V
  • ひずみゲージ抵抗値の変化:115 ~ 125Ω
  • ゲイン: 1001V/V
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Full-Wave Rectifier Circuit(英語)(全波整流回路)
CIRCUIT060008 — 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。
document-generic ユーザー・ガイド
特長
  • グランド基準電圧付きの 30V 分割電源
  • 入力:±25mV ~ ±10V
  • 出力:25mV ~ 10V
設計ツール ダウンロード
Half-Wave Rectifier Circuit(英語)(半波整流回路)
CIRCUIT060009 — 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。
特長
  • 5V 分割電源
  • 入力:±0.2mVpp ~ ±4Vpp
  • 出力:0.1V ~ 2V
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PWM Generator Circuit(英語)(PWM ジェネレータ回路)
CIRCUIT060010 — 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。
document-generic ユーザー・ガイド
特長
  • 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
  • 入力:-2V ~ 2V
  • 出力:0V ~ 5V

CAD/CAE シンボル

パッケージ ピン数 ダウンロード
SC70 (DCK) 5 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。

トレーニング・シリーズ

TI のトレーニングとビデオをすべて表示

ビデオ