意法半导体 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器

意法半导体 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器是单、双和四通道运算放大器系列,可在低压低功率情况下工作,并提供轨对轨输入和输出。对于寻求在功率、宽带和精密之间取得最佳平衡的客户,这些 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器是很好的选择。根据应用的需要,这些意法半导体 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器 可提供最佳的功耗与速度(TSV61x 功耗最少、TSV62x 居中、TSV63x 带宽最大)。它们以纯 CMOS 工艺打造,采用微型封装,节约了电路板空间。


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TSV61x

意法半导体单、双通道运算放大器 TSV61x 微功率系列,可在低压低功率情况下工作,并提供轨对轨输入和输出。这些器件还具有超低输入偏压电流以及较低输入偏置电压。TSV61x 有 120 kHz 的增益带宽积,在 5V 下仅消耗 11 μA 。这些特性使 TSV61x 系列特别适合传感器接口、电池供电和便携式应用、以及有源滤波。

特点
  • 极低输入失调电压:
    低至 500μV (最大值)
  • 高品质因数:
    11 μA, 120 kHz
  • 超低电源电压:
    5.5 V 到 1.5 V
  • 关断功能:
    I待机 = 5 nA
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:
    SC70-5/6, SOT23-5/6
    SOT23-8, MSO8
  • 高 ESD 耐受 (≥4 kV HBM)

  • 高 EMI 抑制比
  • 电池寿命延长
  • 高精确性
  • 节省电路板空间
  • 设计鲁棒性、高可靠性

应用
  • 电池供电设备
  • 手持式仪器
  • 便携式医疗设备
  • 便携式通信系统
  • 信号调理、滤波
  • 烟雾报警器
零件编号 封装/外壳 信道数量 输入失调电压 增益带宽乘积 压摆率 数据表







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TSV62x

意法半导体单、双和四通道运算放大器 TSV62x 系列,可在低压低功率情况下工作,并提供轨对轨输入和输出。TSV62x 系列有优秀的速度功耗比,具有 420 kHz 增益带宽积,在 5V 电源电压下仅消耗 29 μA 电流。这些运放对高达 100pF 的电容性负载是单位增益稳定的。它们还具有超低输入偏压电流和低输入偏置电压。这些特性使 TSV62x 系列成为传感器接口、电池供电和便携式应用、以及有源滤波等应用的理想选择。

特点
  • 极低输入失调电压:
    低至 500μV (最大值)
  • 高品质因数:
    29 μA, 420 kHz
  • 超低电源电压:
    5.5 V 到 1.5 V
  • 关断功能:
    I待机 = 5 nA
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:
    SC-70-5/6, SOT-23-5/6/8, SOIC-8,
    MiniSO-8/10, TSSOP-14/16
  • 高 ESD 耐受 (≥4 kV HBM)

  • 高 EMI 抑制比
  • 电池寿命延长
  • 高精确性
  • 节省电路板空间
  • 设计鲁棒性、高可靠性

应用
  • 电池供电设备
  • 手持式仪器
  • 便携式医疗设备
  • 便携式通信系统
  • 信号调理、滤波
  • 烟雾报警器
零件编号 封装/外壳 信道数量 输入失调电压 增益带宽乘积 压摆率 数据表
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TSV63x

意法半导体单、双和四通道运算放大器 TSV63x 系列,可在低压情况下工作,并提供轨对轨输入和输出。该系列有优秀的速度功耗比,具有 880 kHz 增益带宽积,在 5V 电源电压下仅消耗 60 μA 的电流。这些特性使 TSV63x 系列成为传感器接口、电池供电和便携式应用、以及有源滤波等应用的理想选择。

特点
  • 极低输入失调电压:
    低至 500μV (最大值)
  • 高品质因数:
    60 μA, 880 kHz
  • 超低电源电压:
    5.5 V 到 1.5 V
  • 关断功能:
    I待机 = 5 nA
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:
    SC-70-5/6, SOT-23-5/6/8, DFN-8
    SOIC-8, MiniSO8/10, TSSOP-14/16
  • 高 ESD 耐受 (≥4 kV HBM)

  • 高 EMI 抑制比
  • 电池寿命延长
  • 高精确性
  • 节省电路板空间
  • 设计鲁棒性、高可靠性

应用
  • 电池供电设备
  • 手持式仪器
  • 便携式医疗设备
  • 便携式通信系统
  • 信号调理、滤波
  • 烟雾报警器
零件编号 封装/外壳 信道数量 输入失调电压 增益带宽乘积 压摆率 数据表
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发布日期: 2011-12-08 | 更新日期: 2022-03-11