Les nouveaux amplificateurs originaux IC, 1CIRC SC70-5 ZÉRO de TSZ121ICT TSZ121 DÉRIVENT l'ampère OP

Number modèle:TSZ121SC70-5
Point d'origine:La Chine
Quantité d'ordre minimum:3000piece
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Capacité d'approvisionnement:100 000 morceaux par mois
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Dongguan Guangdong China
Adresse: Pièce 810, unité 2, bâtiment 5, centre commercial de Huixing, route No.1, Zhongshan Dong, ville Dongguan, GUANGDONG, de Dongsheng de Shilong NC 523326
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Détails du produit

Nouveaux amplificateurs originaux IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5 de TSZ121ICT TSZ121

 

(ΜV 5) zéro très de grande précision dérivent les amplificateurs opérationnels de la micropuissance 5 V

Caractéristiques

Très de grande précision et stabilité : µV compensé de la tension 5 maximum au °C 25, µV 8 sur la pleine température ambiante (- entrée et sortie de Rail--rail de °C 40 125 °C)

Basse tension d'alimentation : 1,8 - 5,5 V

Consommation de puissance faible : maximum de 40 µA 5 V

Produit de largeur de bande de gain : 400 kilohertz

Tolérance élevée l'ESD : 4 kilovolts HBM

Température ambiante prolongée : -40 125 Micro-paquets de °C : SC70-5, DFN8 2x2, et QFN16 3x3

Avantages
De grande précision sans calibrage
Exactitude pratiquement inchangée par le changement de température
Produits connexes
Amplificateurs continu fois de précision de SeeTSV711orTSV731for
Applications
Applications piles
Appareils mobiles
Traitement de signal
Instrumentation médicale
Description
Les séries de TSZ12x d'amplificateurs opérationnels de haute précision offrent des tensions très basses de compensation d'entrée avec
dérive pratiquement nulle.

 

TSZ121 est la version, le TSZ122 la double version, et le TSZ124 simples la version de quadruple, avec des pinouts compatibles avec des standards de l'industrie.
La série de TSZ12x offre l'entrée et sortie de rail--rail, l'excellent rapport de vitesse/puissance, et le produit de largeur de bande de gain de 400 kilohertz, tout en consommant moins le µA de 40 5 V. Les dispositifs comportent également un courant très réduit de polarisation d'entrée.
Ces caractéristiques font l'idéal de famille de TSZ12x pour des interfaces de capteur, des applications piles et des applications portatives.

Capacités absolues et conditions de fonctionnement

Tableau 1 : Capacités absolues (Amr)

 

SymboleParamètreValeurUnité
VCCTension d'alimentation (1)6

 

V

VidTension différentielle l'entrée (2)±VCC
VinTension d'entrée (3)(VCC-) - 0,2 (VCC+) + 0,2
IinCourant d'entrée (4)10mA
TstgTempérature de stockage-65 150°C
TjLa température de jonction maximum150

 

 

 

 

Rthja

 

 

 

Jonction de résistance thermique

ambiant (5) (6)

SC70-5205

 

 

 

 

°C/W

SOT23-5250
DFN8 2x257
MiniSO8190
SO8125
QFN16 3x339
TSSOP14100

 

ESD

HBM : modèle de corps humain (7)4kilovolt
Millimètre : modèle de machine (8)300V
CDM : modèle chargé de dispositif (9)1,5kilovolt
 Immunité de verrou-200mA

Notes :

valeurs (de 1) toutes les tension, excepté la tension différentielle sont en ce qui concerne le terminal terre de réseau.

(2) la tension différentielle est le terminal non-inversant d'entrée en ce qui concerne le terminal inversant d'entrée.

(3) Vcc - Vin ne doit pas dépasser 6 V, Vin ne doit pas dépasser 6 V

(4) le courant d'entrée doit être limité par une résistance en série avec les entrées.

(5) Rth sont des valeurs typiques.

(6) courts-circuits peuvent causer le chauffage excessif et la dissipation destructive.

(7) modèle de corps humain : 100 PF déchargés par une résistance de 1,5 kΩ entre deux bornes du dispositif, faites pour tous les couples des combinaisons de goupille avec l'autre flottement de goupilles.

modèle de machine (de 8) : des 200 chapeau que de PF est chargé la tension spécifique, puis a déchargé directement entre deux bornes du dispositif sans la résistance externe de série (résistance interne < 5="">

(9) modèle chargé de dispositif : toutes les goupilles plus le paquet sont chargées ensemble la tension spécifique et directement alors déchargées pour rectifier.

 

Tableau 2 : Conditions de fonctionnement

 

SymboleParamètreValeurUnité
VCCTension d'alimentation1,8 5,5V
VicmGamme de tension d'entrée commune de mode(VCC-) - 0,1 (VCC+) + 0,1
ToperGamme libre fonctionnante de température de l'air-40 125°C

 

3

 

Caractéristiques électriques

Tableau 3 : Caractéristiques électriques VCC+ = 1,8 V avec VCC- = 0 V, Vicm = VCC/2, T = 25 ° C,

et RL = kΩ 10 relié VCC/2 (sauf indication contraire)

 

 

SymboleParamètreConditionsMn.Type.Maximum.Unité
Représentation de C.C
EsTension de compensation d'entréeT = °C 25 15μV
-40 °C < T="">  8
ΔVio/ΔTL'entrée a compensé la dérive de tension (1)-40 °C < T=""> 1030nV/°C
Iib

Courant de polarisation d'entrée

(Vout = VCC/2)

T = °C 25 50200(2)

 

 

PA

-40 °C < T="">  300(2)
Iio

L'entrée a compensé actuel

(Vout = VCC/2)

T = °C 25 100400(2)
-40 °C < T="">  600(2)

 

CMR

Rejet de mode commun

rapport, rondin 20 (ΔVicm/ΔVio),

Vic = 0 V VCC,

Vout = VCC/2, RL > 1 MΩ

T = °C 25110122 

 

 

DB

-40 °C < T="">110  
AvdGrand gain de tension de signal, Vout = 0,5 V (VCC - 0,5 V)T = °C 25118135 
-40 °C < T="">110  
VOHTension de haut niveau de sortieT = °C 25  30

 

 

système mv

-40 °C < T="">  70
Vol.Tension de bas niveau de sortieT = °C 25  30
-40 °C < T="">  70

 

 

Iout

Isink (Vout = VCC)T = °C 2578 

 

 

mA

-40 °C < T="">6  
Isource (Vout = 0 V)T = °C 2557 
-40 °C < T="">4  

 

ICC

Approvisionnement actuel

(par amplificateur, Vout = VCC/2,

RL > 1 MΩ)

T = °C 25 2840

 

μA

-40 °C < T="">  40
Représentation C.A.
GBPProduit de largeur de bande de gain

 

 

RL = 10 kΩ, CL = 100 PF

 400 kilohertz
FuFréquence de gain d'unité 300 
ɸmMarge de phase 55 Degrés
GMMarge de gain 17 DB
SRTaux de groupe (3) 0,17 V/μs
solides totauxÉtablissement du temps0.1 %, Vin = 1 Vp-p, RL = 10 kΩ, CL = 100 PF 50 μs
enTension équivalente de bruit d'entréef = 1 kilohertz 60 nV/√ hertz
f = 10 kilohertz 60 
CsSéparation de la Manchef = 100 hertz 120 DB

 

SymboleParamètreConditionsMn.Type.Maximum.Unité
tinitTemps d'initialisationT = °C 25 50 picoseconde
-40 °C < T=""> 100 

TSZ121, TSZ122, TSZ124

Notes :

(1) SeeSection 5,5 : « Dérive de tension de compensation d'entrée au-dessus de la température ». Des mesures de compensation d'entrée sont effectuées sur la configuration du gain x100. Les amplificateurs et le gain plaçant des résistances sont la même température.

(2) garanti par conception

la valeur de taux de groupe (de 3) est calculée comme moyenne entre les taux de groupe positifs et négatifs.

Tableau 4 : Caractéristiques électriques VCC+ = 3,3 V avec VCC- = 0 V, Vicm = VCC/2, T = 25 ° C,

et RL = kΩ 10 relié VCC/2 (sauf indication contraire)

 

SymboleParamètreConditionsMn.Type.Maximum.Unité
Représentation de C.C
EsTension de compensation d'entréeT = °C 25 15μV
-40 °C < T="">  8
ΔVio/ΔTL'entrée a compensé la dérive de tension (1)-40 °C < T=""> 1030nV/°C
Iib

Courant de polarisation d'entrée

(Vout = VCC/2)

T = °C 25 60200(2)

 

 

PA

-40 °C < T="">  300(2)
Iio

L'entrée a compensé actuel

(Vout = VCC/2)

T = °C 25 120400(2)
-40 °C < T="">  600(2)

 

CMR

Rejet de mode commun

rapport, rondin 20 (ΔVicm/ΔVio),

Vic = 0 V VCC,

Vout = VCC/2, RL > 1 MΩ

T = °C 25115128 

 

 

DB

-40 °C < T="">115  
AvdGrand gain de tension de signal, Vout = 0,5 V (VCC - 0,5 V)T = °C 25118135 
-40 °C < T="">110  
VOHTension de haut niveau de sortieT = °C 25  30

 

 

système mv

-40 °C < T="">  70
Vol.Tension de bas niveau de sortieT = °C 25  30
-40 °C < T="">  70

 

 

Iout

Isink (Vout = VCC)T = °C 251518 

 

 

mA

-40 °C < T="">12  
Isource (Vout = 0 V)T = °C 251416 
-40 °C < T="">10  

 

ICC

Approvisionnement actuel

(par amplificateur, Vout = VCC/2,

RL > 1 MΩ)

T = °C 25 2940

 

μA

-40 °C < T="">  40
Représentation C.A.
GBPProduit de largeur de bande de gain

 

 

RL = 10 kΩ, CL = 100 PF

 400 kilohertz
FuFréquence de gain d'unité 300 
ɸmMarge de phase 56 Degrés
GMMarge de gain 19 DB
SRTaux de groupe (3) 0,19 V/μs
solides totauxÉtablissement du temps0.1 %, Vin = 1 Vp-p, RL = 10 kΩ, CL = 100 PF 50 μs
enTension équivalente de bruit d'entréef = 1 kilohertz 40 nV/√ hertz
f = 10 kilohertz 40 
CsSéparation de la Manchef = 100 hertz 120 DB
tinitTemps d'initialisationT = °C 25 50 μs
-40 °C < T=""> 100 

Tableau 5 : Caractéristiques électriques VCC+ = 5 V avec VCC- = 0 V, Vicm = VCC/2, T = 25 ° C, et

RL = kΩ 10 relié VCC/2 (sauf indication contraire)

 

SymboleParamètreConditionsMn.Type.Maximum.Unité
Représentation de C.C
EsTension de compensation d'entréeT = °C 25 15μV
-40 °C < T="">  8
ΔVio/ΔTL'entrée a compensé la dérive de tension (1)-40 °C < T=""> 1030nV/°C
Iib

Courant de polarisation d'entrée

(Vout = VCC/2)

T = °C 25 70200(2)

 

 

PA

-40 °C < T="">  300(2)
Iio

L'entrée a compensé actuel

(Vout = VCC/2)

T = °C 25 140400(2)
-40 °C < T="">  600(2)

 

CMR

Rejet de mode commun

rapport, rondin 20 (ΔVicm/ΔVio),

Vic = 0 V VCC,

Vout = VCC/2, RL > 1 MΩ

T = °C 25115136 

 

 

 

 

 

 

 

DB

-40 °C < T="">115  

 

SVR

Rejet de tension d'alimentation

rapport, rondin 20 (ΔVCC/ΔVio),

VCC = 1,8 V 5,5 V,

Vout = VCC/2, RL > 1 MΩ

T = °C 25120140 
-40 °C < T="">120  
AvdGrand gain de tension de signal, Vout = 0,5 V (VCC - 0,5 V)T = °C 25120135 
-40 °C < T="">110  

 

EMIRR (3)

 

Taux de rejet d'IEM = rondin -20

(VRFpeak/ΔVio)

VRF = 100 mVp, f = 400 mégahertz 84 
VRF = 100 mVp, f = 900 mégahertz 87 
VRF = 100 mVp, f = 1800 mégahertz 90 
VRF = 100 mVp, f = 2400 mégahertz 91 
VOHTension de haut niveau de sortieT = °C 25  30

 

 

système mv

-40 °C < T="">  70
Vol.Tension de bas niveau de sortieT = °C 25  30
-40 °C < T="">  70

 

 

Iout

Isink (Vout = VCC)T = °C 251518 

 

 

mA

-40 °C < T="">14  
Isource (Vout = 0 V)T = °C 251417 
-40 °C < T="">12  

 

ICC

Approvisionnement actuel

(par amplificateur, Vout = VCC/2,

RL > 1 MΩ)

T = °C 25 3140

 

μA

-40 °C < T="">  40
Représentation C.A.
GBPProduit de largeur de bande de gain

 

 

RL = 10 kΩ, CL = 100 PF

 400 kilohertz
FuFréquence de gain d'unité 300 
ɸmMarge de phase 53 Degrés
GMMarge de gain 19 DB
SRTaux de groupe (4) 0,19 V/μs

 

SymboleParamètreConditionsMn.Type.Maximum.Unité
solides totauxÉtablissement du temps0.1 %, Vin = 100 mVp-p, RL = 10 kΩ, CL = 100 PF 10 μs
enTension équivalente de bruit d'entréef = 1 kilohertz 37 nV/√ hertz
f = 10 kilohertz 37 
CsSéparation de la Manchef = 100 hertz 120 DB
tinitTemps d'initialisationT = °C 25 50 μs
-40 °C < T=""> 100 

Notes :

Voir la section 5,5 : « Dérive de tension de compensation d'entrée au-dessus de la température ». Des mesures de compensation d'entrée sont effectuées sur la configuration du gain x100. Les amplificateurs et le gain plaçant des résistances sont la même température.

(2) garanti par conception

(3) examiné sur le paquet SC70-5

la valeur de taux de groupe (de 4) est calculée comme moyenne entre les taux de groupe positifs et négatifs.

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