HT9291/HT9292/HT9294
TinyPower
TM
运算放大器
特点
·
宽工作电压: 1.4V至5.5V
·
低静态电流:典型0.6毫安/放大器
·
轨到轨输出
·
增益带宽: 11KHZ典型
·
单位增益稳定
·
可提供单,双和四运的包
类型
·
套餐类型:
HT9291 : TSOT23-5
HT9292 : 8引脚DIP / SOP
HT9294 : 14引脚DIP / SOP
应用
·
可穿戴式产品
·
温度测量
·
电池供电产品
·
便携式设备
·
低功率传感器
概述
低盛群HT9291 / HT9292 / HT9294系列
功率运算放大器提供了一个赎罪的优势
GLE电源电压下降到低达1.4V以及
极低静态电流的优点
使用仅有0.6mA /放大器。的另一个主要优势
这些装置处在其轨到轨电压操作
最大范围。该器件还提供了一个典型的增益
11KHZ的带宽积,也是增益台站
BLE 。这些器件可提供多种封装
根据内部放大器的数量。特
这些器件的特性,能确保其excel-
在严格的低功耗DE-应用借出使用
mands如便携式产品,电池供电
设备,低功耗的传感器信号处理等。
选型表
产品型号
HT9291
HT9292
HT9294
放大器器
1
2
4
包
TSOT23-5
8DIP/SOP
14DIP/SOP
框图
1 O ü牛逼
1年
-
1 IN +
V D D
2 IN +
2年
-
2 O ü牛逼
4 O ü牛逼
4 IN
-
4 IN +
V S S小
3 IN +
3 IN
-
3 O ü牛逼
修订版1.10
1
2010年10月12日
HT9291/HT9292/HT9294
绝对最大额定值
电源电压................................................ ....... 6.0V
差分输入电压.............................. ± (V
DD
-V
SS
)
储存温度.........................- 65 ° C至+ 150°C
结温.......................................... 150℃
注意:这些压力额定值只。应力超过范围的规定下,
“绝对
最大Ratings可能
对器件造成实质性损害。该器件在超出所列条件下运行
在规范中,是不是暗示和长时间暴露在极端条件下可能会影响器件的可靠性。
输入电压.............................. V
SS
-0.3V
~ V
DD
+0.3V
........ 4kV ;所有引脚( MM HBM ) ESD保护; 400V
工作温度........................- 40 ° C至+ 85°C
电气特性
除非另有说明,V
SS
= GND , TA = 25 ° C,V
CM
=V
DD
/2, V
L
=V
DD
/ 2,和R
L
= 1MW到V
L
, C
L
=60pF
符号
V
DD
V
OS
DV
OS
/ DT
I
OS
I
B
V
CM
参数
电源电压
输入失调电压
温度漂移
输入失调电流
输入偏置电流
输入共模范围
测试条件
V
DD
条件
分钟。
1.4
-5.0
0
V
SS
+10
V
SS
+20
70
60
65
0.50
0.30
-0.3
1
典型值。
±2
±5
±50
100
11
50
90
95
0.80
0.60
5
-1.2
4
马克斯。
5.5
5.0
V
DD
-1.2
V
DD
-10
V
DD
-50
1.20
1.00
单位
V
mV
毫伏/°C的
pA
pA
V
mV
mV
dB
千赫
°
dB
dB
mA
mA
V / ms的
mA
mA
5V V
IN
=V
CM
/2
5V V
IN
=V
CM
/2
5V TA = 25℃
5V TA = 25℃
5V
0.5V的输入过驱动
R
L
= 1MW到V
L
0.5V的输入过驱动
R
L
= 50千瓦到V
L
V
OH
V
OL
最大输出电压摆幅
5V
A
OL
GBW
Fm
CMRR
PSRR
I
CC
SR
I
邻源
I
O_SINK
直流开环增益
(大信号)
增益带宽积
相位裕度
共模抑制比
电源抑制比
电源电流每单
扩音器
压摆率在单位增益
输出短路来源
当前
输出短路灌电流
5V
5V
5V
V
OUT
-0.2V到V
DD
-0.2V,
V
IN
=V
CM
/2
R
L
= 1MW ,C
L
=60pF
V
IN
=V
CM
/2
R
L
= 1MW ,C
L
=60pF
G = + 1V / V ,V
IN +
= V
DD
/2
5V V
CM
= 0V至V
DD
-1.4V
5V VCM = 0.2V
IO = 0A为HT9291
5V
IO = 0A为HT9292 / HT9294
5V
L
= 1MW ,C
L
=60pF
5V V
IN +
-
V
IN-
10mV
5V V
IN-
-
V
IN +
10mV
修订版1.10
3
2010年10月12日
HT9291/HT9292/HT9294
功能说明
输入级
运算放大器的输入级都标称PMOS differen-
TiAl基放大器(见下图) ,因此,
共模输入电压可以延伸到V
SS
-0.6V.
另一方面,共模输入电压具有
要保持在低于(Ⅴ
DD
-1.2V)
保持DE-输入
副( M2和M3 )的活性。这意味着,当使用
HT9291 / HT9292 / HT9294作为电压跟随器,在 -
放,以及输出动态范围将受到限制BE-
吐温V
SS
~V
DD
-1V (大约) 。避免施加任何
比伏电压高
DD
+ 0.6V或小于V
SS
-0.6V到
输入引脚,否则内部输入保护DE-
恶习可能会被损坏。
V
V
M 1
N}÷ N的V é 锡g在
在V ê 锡g在
M 2
P M 2 O 3 S
M 3
P M 2 O 3 S
D D
输出级
该HT9291 / HT9292 / HT9294采用推挽式CMOS
配置运算的输出级放大器,以迷你
程度降低功耗低,以提供足够的
输出驱动电流。
注意,该输出是一个缓冲结构,因此
的开环增益会受负载电阻
由于该级的电压增益可表示为
( GM5 + GM6 ) 'R
L
.
V
D D
V
B IA S
B IA S
M 5
O u那样牛逼
F RO米
IFFE 简蒂亚升
A M P
M 6
V
牛逼O O ü TP ü吨的TA克é
S S
V
M 4
S S
M 5
V
S S
因为PMOS管的输入阻抗是固有地很
高,它可以直接耦合到高阻抗元件
无负载效应。例如,耦合到陶瓷
传感器,集成电容和电阻网络
工作原理。
其实我们都知道:高输入阻抗是其主要的
优势在双极对应,在某些应用
阳离子领域,如积分器,其中输入电流
运算放大器的能引起显著错误。
因为最小功率变对价
消耗,输出短路电流被限制在
关于-1.2mA的源驱动器和4毫安水槽车程。
这被认为是足以满足大多数低功率系
统,但是它是推荐使用的负载电阻
器>1MW的正常应用。如遇重
负载驱动,采用双极型转录外部缓冲级
电阻取值建议。
该HT9291 / HT9292 / HT9294是内部compen-
心满意足的交流稳定性,并能承受高达一
60pF电容负载。
修订版1.10
4
2010年10月12日
HT9291/HT9292/HT9294
TinyPower
TM
运算放大器
特点
·
宽工作电压: 1.4V至5.5V
·
低静态电流:典型0.6毫安/放大器
·
轨到轨输出
·
增益带宽: 11KHZ典型
·
单位增益稳定
·
可提供单,双和四运的包
类型
·
套餐类型:
HT9291 : TSOT23-5
HT9292 : 8引脚DIP / SOP
HT9294 : 14引脚DIP / SOP
应用
·
可穿戴式产品
·
温度测量
·
电池供电产品
·
便携式设备
·
低功率传感器
概述
低盛群HT9291 / HT9292 / HT9294系列
功率运算放大器提供了一个赎罪的优势
GLE电源电压下降到低达1.4V以及
极低静态电流的优点
使用仅有0.6mA /放大器。的另一个主要优势
这些装置处在其轨到轨电压操作
最大范围。该器件还提供了一个典型的增益
11KHZ的带宽积,也是增益台站
BLE 。这些器件可提供多种封装
根据内部放大器的数量。特
这些器件的特性,能确保其excel-
在严格的低功耗DE-应用借出使用
mands如便携式产品,电池供电
设备,低功耗的传感器信号处理等。
选型表
产品型号
HT9291
HT9292
HT9294
放大器器
1
2
4
包
TSOT23-5
8DIP/SOP
14DIP/SOP
框图
1 O ü牛逼
1年
-
1 IN +
V D D
2 IN +
2年
-
2 O ü牛逼
4 O ü牛逼
4 IN
-
4 IN +
V S S小
3 IN +
3 IN
-
3 O ü牛逼
1.00版
1
2010年3月8日
HT9291/HT9292/HT9294
绝对最大额定值
电源电压................................................ ....... 6.0V
差分输入电压.............................. ± (V
DD
-V
SS
)
储存温度.........................- 65 ° C至+ 150°C
结温.......................................... 150℃
注意:这些压力额定值只。应力超过范围的规定下,
“绝对
最大Ratings可能
对器件造成实质性损害。该器件在超出所列条件下运行
在规范中,是不是暗示和长时间暴露在极端条件下可能会影响器件的可靠性。
输入电压.............................. V
SS
-0.3V
~ V
DD
+0.3V
........ 4kV ;所有引脚( MM HBM ) ESD保护; 400V
工作温度........................- 40 ° C至+ 85°C
电气特性
除非另有说明,V
SS
= GND , TA = 25 ° C,V
CM
=V
DD
/2, V
L
=V
DD
/ 2,和R
L
= 1MW到V
L
, C
L
=60pF
符号
V
DD
V
OS
DV
OS
/ DT
I
OS
I
B
V
CM
参数
电源电压
输入失调电压
温度漂移
输入失调电流
输入偏置电流
输入共模范围
测试条件
V
DD
5V
5V
5V
5V
5V
V
IN
=V
CM
/2
V
IN
=V
CM
/2
Ta=25°C
Ta=25°C
0.5V的输入过驱动
R
L
= 1MW到V
L
0.5V的输入过驱动
R
L
= 50千瓦到V
L
直流开环增益
(大信号)
增益带宽积
相位裕度
共模抑制比
电源抑制比
电源电流每单放大器
压摆率在单位增益
输出短路来源
当前
输出短路灌电流
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
V
OUT
-0.2V到V
DD
-0.2V,
V
IN
=V
CM
/2
R
L
= 1MW ,C
L
=60pF
V
IN
=V
CM
/2
R
L
= 1MW ,C
L
=60pF
G = + 1V / V ,V
IN +
= V
DD
/2
V
CM
= 0V至V
DD
-1.4V
VCM = 0.2V
Io=0A
R
L
= 1MW ,C
L
=60pF
V
IN +
-
V
IN-
10mV
V
IN-
-
V
IN +
10mV
条件
分钟。
1.4
-5.0
0
V
SS
+10
V
SS
+20
70
60
65
0.3
-0.3
1
典型值。
±2
±5
±50
100
11
50
90
95
0.6
5
-1.2
4
马克斯。
5.5
5.0
V
DD
-1.2
V
DD
-10
V
DD
-50
1.0
单位
V
mV
毫伏/°C的
pA
pA
V
mV
mV
dB
千赫
°
dB
dB
mA
V / ms的
mA
mA
V
OH
V
OL
最大输出电压摆幅
5V
A
OL
GBW
Fm
CMRR
PSRR
I
CC
SR
I
邻源
I
O_SINK
1.00版
3
2010年3月8日
HT9291/HT9292/HT9294
功能说明
输入级
运算放大器的输入级都标称PMOS differen-
TiAl基放大器(见下图) ,因此,
共模输入电压可以延伸到V
SS
-0.6V.
另一方面,共模输入电压具有
要保持在低于(Ⅴ
DD
-1.2V)
保持DE-输入
副( M2和M3 )的活性。这意味着,当使用
HT9291 / HT9292 / HT9294作为电压跟随器,在 -
放,以及输出动态范围将受到限制BE-
吐温V
SS
~V
DD
-1V (大约) 。避免施加任何
比伏电压高
DD
+ 0.6V或小于V
SS
-0.6V到
输入引脚,否则内部输入保护DE-
恶习可能会被损坏。
V
V
M 1
N}÷ N的V é 锡g在
在V ê 锡g在
M 2
P M 2 O 3 S
M 3
P M 2 O 3 S
D D
输出级
该HT9291 / HT9292 / HT9294采用推挽式CMOS
配置运算的输出级放大器,以迷你
程度降低功耗低,以提供足够的
输出驱动电流。
注意,该输出是一个缓冲结构,因此
的开环增益会受负载电阻
由于该级的电压增益可表示为
( GM5 + GM6 ) 'R
L
.
V
D D
V
B IA S
B IA S
M 5
O u那样牛逼
F RO米
IFFE 简蒂亚升
A M P
M 6
V
牛逼O O ü TP ü吨的TA克é
S S
V
M 4
S S
M 5
V
S S
因为PMOS管的输入阻抗是固有地很
高,它可以直接耦合到高阻抗元件
无负载效应。例如,耦合到陶瓷
传感器,集成电容和电阻网络
工作原理。
其实我们都知道:高输入阻抗是其主要的
优势在双极对应,在某些应用
阳离子领域,如积分器,其中输入电流
运算放大器的能引起显著错误。
因为最小功率变对价
消耗,输出短路电流被限制在
关于-1.2mA的源驱动器和4毫安水槽车程。
这被认为是足以满足大多数低功率系
统,但是它是推荐使用的负载电阻
器>1MW的正常应用。如遇重
负载驱动,采用双极型转录外部缓冲级
电阻取值建议。
该HT9291 / HT9292 / HT9294是内部compen-
心满意足的交流稳定性,并能承受高达一
60pF电容负载。
1.00版
4
2010年3月8日