当前位置:维库电子市场网>IC>opa277 更新时间:2025-08-11 06:29:57

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历史最低报价:¥15.0000 历史最高报价:¥18.0000 历史平均报价:¥16.5000

opa277中文资料

  • TI高精度运算放大器采用4×4mm DFN封装

    德州仪器(ti)公司宣布推出一款来自其burr-brown产品线、采用新型4×4mm dfn封装的高精度放大器——opa277。该款无引线准芯片级封装(near-chip-scale package)厚度不足1mm,采用仅与两侧接触的方式,从而实现了板级空间的最小化,并通过外露的裸片焊盘极大增强了散热特性。采用标准的pcb装配技术,便于进行dfn封装的贴装。 更小型的opa277封装尺寸使设计人员可以在下列各种应用中实现更小巧紧凑的设计,这些应用包括工业电子、温度测量、电池供电的仪表和测试设备等。此外,由于热量很容易通过外露的焊盘被消耗掉,在稳定的低芯片温度下,opa277的小封装尺寸有助于实现持续的高精度工作。opa277具有超低的失调电压(典型为35uv)和漂移、极低的偏置电流、极高的共模抑制,以及较高的电源抑制等特性。该器件还可提供高开环增益和宽泛的电源电压范围(±18v)。 opa277(单通道)与opa2277(双通道)均采用4×4mm dfn封装。批量为1,000片时,单通道与双通道版本的建议零售单价分别为0.85美元与0.65美元(仅供参考)。这两款器件现已开始供

  • 基于FPGA的温度自动控制系统

    框图如图1所示。该系统设计采用大屏幕点阵式lcd和按键进行人机交互,使得系统操作简单快捷,同时lcd还可实时显示测量得到的温度值,并绘制出坐标图像,统计信息明确直观。 2 系统硬件设计 2.1 前级采样电路 lm35是电压输出型温度传感器,当温度在0 ℃时输出电压为零,当电压每上升1℃输出电压便增加10 mv。较小的电压对a/d采样的精度会造成比较高的影响。所以在lm35输出端连接一个同相放大器。考虑放大时的精度和对共模干扰信号抑制需要,这里选用精密高共模抑制比的运算放大器opa277。由于实验要求测量精度为0.1℃,要求在5~35℃范围内至少取样300个点,因此,至少选用9位的a/d转换器进行采样才能满足实验要求,考虑到功能扩展的需要,这里选用12位高精度的串口ads7886来实现。 2.2 加热致冷切换控制电路 系统必须实现加热和制冷2种功能,制冷片当电压极性相反时,其制冷面和散热面也会交换。则系统电路必须包含加热制冷切换模块,该模块采用2个直流继电器来实现,具体电路如图3所示。 2.3 fpga设计 fpga是该温度控制系统设计的核心,在

  • 运算放大器电路固有噪声的分析与测量

    算放大器噪声分析方法 运算放大器噪声分析方法是根据运放数据表上的数据计算出运放电路峰峰值输出噪声。在介绍有关方法的时候,我们所用的算式适用于最简单的运算放大器电路。就更复杂的电路而言,这些算式也有助于我们大致了解可预见的噪声输出情况。我们也可针对这些更复杂的电路提供较准确的计算公式,但其中涉及的数学计算将更为复杂。对更复杂的电路而言,或许我们最好应采用三步走的办法。首先,用算式进行粗略的估算;然后,采用 spice 仿真程序进行更准确的估算;最后通过测量来确认结果。 我们将以 ti opa277 的简单非反向放大器为例来说明有关电路的情况(见图2.4)。我们的目标是测定峰峰值输出噪声。为了实现这一目的,我们应考虑运算放大器的电流噪声、电压噪声以及电阻热噪声。我们将根据产品说明书中的频谱密度曲线来确定上述噪声源的大小。此外,我们还要考虑电路增益与带宽问题。 图2.4:噪声分析电路示例 首先,我们应了解如何将噪声频谱密度曲线转换为噪声源。为了实现这一目的,我们需进行微积分运算。简单提醒一句,积分函数确定曲线下方的面积。图2.5 显示,我们只须将长宽相乘(

  • TI新款DC/DC转换器可延长便携式应用的电池寿命

    z范围间与外部时钟信号实现同步。如要降低该设备的使用噪声,可让转换器仅工作于脉宽调制(pwm)模式下。 ti还推出了新型dc/dc升压逆变器――tps63700,其是tps62110的有益补充,采用3×3mm qfn封装。该逆变器可实现800ma的典型开关电流限制,并可将2.7v至5.5v的输入电压转换为低至-15v的输出电压。将该器件与4.7μh的小型感应器相耦合,便能实现业界最小型的倒转dc/dc封装。tps63700适用于工业应用中要求正、负电源电压的高精度放大器与数据转换器,如ti的opa277或ads8342器件等。此外,该逆变器能够支持便携式lcd、电荷耦合器件(ccd)以及用于3g智能电话或pda中的有机led (oled)显示屏。 tps6211x系列转换器现已开始批量供货,目前可通过ti及其授权分销商进行订购。tps6211x dc/dc转换器采用16引脚qfn封装,批量为1,000套时,单价为2.50美元(仅供参考)。 来源:小草

  • 采用FPGA的振动模拟器设计

    转换,模拟实际振动台在可能受到外界各种干扰信号后产生的噪声情况。 dac8820的引脚wr(低有效)是将16位数据加载到输入寄存器;ldac(高有效)是将数据从输入寄存器加载到dac寄存器;但是若将同一信号同时赋给wr和ldac,则可在下降沿将16位数据加载到输入寄存器,在上升沿将数据从输入寄存器加载到dac输出。 由fpga将24mhz的晶振时钟分频得到数据更新率,由此得到的时钟信号经高频时钟同步赋给dac8820的wr和ldac。由于dac8820是电流输出的,所以将电流输出经过opa277电流电压转换输出,见图5。图中的c1是补偿电容,其作用是防止增益峰值的出现。 图5 dac8820外部电流电压转换电路 5 结论 综上,此振动模拟器的调频信号的分辨率是16比特,可产生0 ~5khz的清晰信号,所以频率精度可达到0.076hz,并可与200khz以下的确定频率范围的随机噪声进行合成,输出信号幅度分辨率可达16比特,而且噪声的频率范围是可控的。 本文作者创新点:充分利用了fpga可现场编程的特点,给读者提供了一个实施简单,成本低,可按用户需求灵活改

  • OPA277UA的技术参数

    产品型号:OPA277UA
    通道数:1
    关断功能:No
    工作电压Max. (V):36
    工作电压Min. (V):4
    每通道IQ(典型值)(mA):0.830
    带宽GBW(典型值)(MHz):1
    转换速率(典型值)(V/us):0.800
    输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.020
    失调漂移(...

  • OPA277PA的技术参数

    产品型号:OPA277PA
    通道数:1
    关断功能:No
    工作电压Max. (V):36
    工作电压Min. (V):4
    每通道IQ(典型值)(mA):0.830
    带宽GBW(典型值)(MHz):1
    转换速率(典型值)(V/us):0.800
    输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.020
    失调漂移(...

  • TI高精度运算放大器采用4×4mm DFN封装

    日前,德州仪器(ti)公司宣布推出一款来自其burr-brown产品线、采用新型4×4mm dfn封装的高精度放大器——opa277。该款无引线准芯片级封装(near-chip-scale package)厚度不足1mm,采用仅与两侧接触的方式,从而实现了板级空间的最小化,并通过外露的裸片焊盘极大增强了散热特性。采用标准的pcb装配技术,便于进行dfn封装的贴装。 更小型的opa277封装尺寸使设计人员可以在下列各种应用中实现更小巧紧凑的设计,这些应用包括工业电子、温度测量、电池供电的仪表和测试设备等。此外,由于热量很容易通过外露的焊盘被消耗掉,在稳定的低芯片温度下,opa277的小封装尺寸有助于实现持续的高精度工作。opa277具有超低的失调电压(典型为35uv)和漂移、极低的偏置电流、极高的共模抑制,以及较高的电源抑制等特性。该器件还可提供高开环增益和宽泛的电源电压范围(±18v)。 opa277(单通道)与opa2277(双通道)均采用4×4mm dfn封装。批量为1,000片时,单通道与双通道版本的建议零售单价分别为0.85美元与0.65美元(仅供参考)。这两款器件现已

  • TI推出17V电源转换IC 实现最小型解决方案与最低功耗

    毫米超过22,000门。 最小型dc/dc逆变器 ti还推出了新型dc/dc升压逆变器tps63700,其是tps62110的有益补充,采用3毫米x3毫米 qfn封装。该逆变器可实现800ma的典型开关电流限制,并可将2.7v至5.5v的输入电压转换为低至-15v的输出电压。将该器件与4.7µh的小型感应器相耦合,便能实现业界最小型的倒转dc/dc封装。tps63700理想适用于工业应用中要求正、负电源电压的高精度放大器与数据转换器,如ti的opa277或ads8342器件等。此外,该逆变器的小型尺寸及出色功能也使其能够支持便携式lcd、电荷耦合器件(ccd)以及用于3g智能电话或pda中的有机led(oled)显示屏。 价格与供货情况 tps6211x系列转换器现已开始批量供货,目前可通过ti及其授权分销商进行订购。tps6211x dc/dc转换器采用高度可靠的16引脚qfn封装,批量为1,000套时,单价为2.50美元。tps63700逆变器目前已开始提供样片,预计将于9月投入量产。如欲获得tps62110与tps63700的

  • TI推出具有业界最低功耗与最高集成度完整24位温度测量ADC

    组差动/7组单端输入 (ads1248);2 组差动/3组单端输入 (ads1247); ·50/60 hz同步抑制模式; ·低噪声可编程增益放大器(g=128 时为 40 nv)。 主要优势 ·完整的高精度温度测量 adc 解决方案可在不会影响性能的情况下减少器件数量,简化设计工艺; ·针对需要高分辨率与低噪声的各种工业传感器提供高度灵活的前端; ·在 -40 至 +125℃ 的工作温度范围内提供优异的测量可重复性; ·兼容器件形成完整的信号链,包括 opa277 与 opa333 高精度运算放大器以及 ref5025 精确电压参照。 供货情况 采用 tssop-20 封装的 ads1248 与 ads1247 现已开始供货。采用 tssop-16 封装的单通道 ads1246 提供一组简化的特性集,可充分满足要求更小封装与更低成本的应用需求。 通过以下链接查阅有关 ti △-∑ 数据转换器的更多信息: ·样片与评估板:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads124

  • XTR106热电偶测量环电路

    相关元件pdf下载:xtr106 opa277 如图所示为具有二极管冷端补偿的低失调、低漂移热电偶测量环电路。由opa277构成同相放大器,利用同相放大器的高输入阻抗特性来降低热电偶失调和环路漂移。50ω电位器用于校准,可调节放大器同相输入端偏置,使k型热电偶在工作温度范围对应的输出电流为4~20ma。

  • XTR112/114热电偶环路测量电路

    相关元件pdf下载:xtr112 xtr114 opa277 如图所示,由opa277构成同相放大器,利用同相放大器的高输入阻抗特性可降低热电偶失调和环路漂移。50ω电位器用于校准,可调节放大器同相输入端偏置,使j型热电偶在工作温度范围内对应的输出电流为4~20ma。

  • XTR108四线RTD连接电路

    相关元件pdf下载:xtr108 opa277 如图所示是xtr108四线rtd连接电路。四线rtd在实际应用时的引线电阻通常不会相等,因此增加一个精密运算放大器opa277以降低电压失调和漂移。应注意,该电路对rtd引线电阻十分敏感。

  • XTR106热电偶测量环电路图

    如图所示为具有二极管冷端补偿的低失调、低漂移热电偶测量环电路。由opa277构成同相放大器,利用同相放大器的高输入阻抗特性来降低热电偶失调和环路漂移。50ω电位器用于校准,可调节放大器同相输入端偏置,使k型热电偶在工作温度范围对应的输出电流为4~20ma。 function resizeimage(evt,obj){ newx=evt.x; newy=evt.y; obj.width=newx; obj.height=newy; } 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:lover

  • 请教一个运放的问题

    请教一个运放的问题我用的是opa334,前面用opa277做一个衰减4倍的电路将信号幅度限制在±1.25v内不知可行否大家讨论一下

opa277替代型号

OPA2743UA opa2743pa OPA2735AIDR OPA2735AIDGKT OPA2734AIDGST OPA2727 OPA2726AIDGSR OPA2726 OPA2704UA OPA2703UA

OPA277PA OPA277UA OPA27GP OPA2822 OPA2822U OPA2830 OPA2832 OPA2846 OPA2890 OPA300

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