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LMV931单一, LMV932双路, LMV934四路
1.8 V运算放大器
具有轨至轨输入和输出
SLOS441F - 2004年8月 - 修订2005年2月
D
1.8 V, 2.7 V和5 V规格
D
轨到轨输出摆幅
D
D
D
D
D
- 600 Ω的负载。 。 。 80 mV的轨
- 2 kΩ的负载。 。 。 30 mV的轨
V
ICR
。 。 。 200毫伏除了滑轨
增益带宽。 。 。 1.4兆赫
电源电流。 。 。 100
μA /放大器
MAX V
IO
。 。 。 4毫伏
节省空间的封装
- LMV931 : SOT -23和SC- 70
- LMV932 : MSOP和SOIC
- LMV934 : SOIC和TSSOP
应用
- 工业(效用/电能计量)
汽车
- 通信(光通信,
数据/语音电缆调制解调器)
- 消费电子(掌上电脑,个人电脑,
CDR / W ,便携式音频)
- 电源电流监控
电池监控
LMV931 。 。 。 DBV ( SOT23-5 ) OR DCK ( SC- 70 )封装
( TOP VIEW )
IN +
V
CC
IN-
1
2
3
5
4
V
CC+
产量
LMV932 。 。 。 D( SOIC )或
DGK ( VSSOP / MSOP )封装
( TOP VIEW )
D
1OUT
1IN
1IN+
V
CC
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC+
2OUT
2IN
2IN+
LMV934 。 。 。 D( SOIC )或PW ( TSSOP)封装
( TOP VIEW )
描述/订购信息
订购信息
TA
包装
3000卷
SOT- 23 ( DBV )
单身
SC- 70 ( DCK )
MSOP / VSSOP ( DGK )
-40_C到125_C
SOIC ( D)
SOIC ( D)
TSSOP ( PW )
250的卷轴
3000卷
250的卷轴
2500卷
250的卷轴
75管
2500卷
50管
2500卷
90管
2000年卷
1OUT
1IN
1IN+
V
CC+
2IN+
2IN
2OUT
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
4OUT
4IN
4IN+
V
CC
3IN+
3IN
3OUT
订购
产品型号
LMV931IDBVR
LMV931IDBVT
LMV931IDCKR
LMV931IDCKT
LMV932IDGKR
LMV932IDGKT
LMV932ID
LMV932IDR
LMV934ID
LMV934IDR
LMV934IPW
LMV934IPWR
TOP- SIDE
标记
RBB “
预览
RB “
预览
预览
预览
预览
预览
包装图纸,标准包装数量,热数据,符号和PCB设计指南可在
www.ti.com/sc/package 。
DBV / DCK / DGK :实际的顶部端标记有一个指定的封装/测试网站一个额外的字符。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
2005年,德州仪器
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
1
SLOS441F - 2004年8月 - 修订2005年2月
LMV931单一, LMV932双路, LMV934四路
1.8 V运算放大器
具有轨至轨输入和输出
描述/订购信息(续)
该LMV93x器件的低电压,低功耗,运算放大器,非常适合于当今的
低电压和/或便携式应用。规定为1.8伏运行至5伏,它们可以在便携使用
应用程序是从单节锂离子电池或两节电池供电。他们具有轨到轨输入和输出
能在低电压应用的最大信号摆幅。该LMV93x输入共模电压
延伸200毫伏超出轨道,以提高灵活性。输出摆幅轨到轨卸载,通常
可以从轨道达到80毫伏,而驾驶600 Ω的负载(在1.8 V的操作) 。
在1.8 V工作电压,这些设备通常消耗103静态电流
mA
每通道,但他们
能够实现出色的电气规格,如101 - dB的开环直流增益和1.4 - MHz的增益
带宽。此外,该放大器提供了良好的输出驱动特性,具有驱动600 Ω的能力
负载和1000 pF的电容最小振铃。
该LMV93x器件提供最新的封装技术,以满足最苛刻
空间约束的应用程序。该LMV931是标准的SOT -23和SC- 70封装。该LMV932
在传统的MSOP和SOIC封装。该LMV934是提供传统的SOIC和
TSSOP封装。
该LMV93x器件的特点是操作温度范围为-40 ° C至125°C ,使得部分普遍适用
商业,工业和汽车应用。
简化的原理图
VCC +
IP
VBIAS1
I1
I2
M5
M6
M1
M2
Q1
IN-
CLASS AB
控制
Q4
Q3
Q2
IN +
OUT
M3
M4
M7
M8
IN
VBIAS2
I3
I4
VCC-
2
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LMV931单一, LMV932双路, LMV934四路
1.8 V运算放大器
具有轨至轨输入和输出
SLOS441F - 2004年8月 - 修订2005年2月
在自由空气的温度范围内绝对最大额定值(除非另有说明)
电源电压,V
CC+
V
CC
(见注1 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5.5 V
差分输入电压,V
ID
(见注2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。电源电压
输入电压范围,V
I
(任一输入) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
CC
- 0.2 V到V
CC+
+ 0.2 V
输出短路(一个放大器)到V的持续时间
CC
±
(见注3和4)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。无限
封装的热阻抗,
θ
JA
(见注4和5 ) :D封装( 8针) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 97 ° C / W
,D封装( 14引脚) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 86 ° C / W
DBV封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 206 ° C / W
DCK包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 252 ° C / W
DGK封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 172 ° C / W
PW包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 113 ° C / W
经营虚拟结温,T
J
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150°C
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ℃150℃
超出“绝对最大额定值”列出的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只,和
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件的功能操作“推荐工作条件”不
暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
注:1.所有电压值(除了IOS的测量指定的差分电压和VCC )是相对于所述网络GND。
2.差分电压为IN +相对于IN- 。
3.既适用于单电源和分离电源工作。在升高的环境温度下连续短路操作可以
结果在超过150℃的最大允许结温。输出电流超过45毫安超过长期可
产生不利影响的可靠性。
4.最大功耗是TJ (最大)的函数,
θ
JA和TA 。在任何允许的最大允许功耗
环境温度为PD = ( TJ(MAX) - TA ) / θJA 。工作在150℃的最大绝对值的TJ会影响可靠性。
5.封装的热阻抗的计算按照JESD 51-7 。
推荐工作条件
VCC
TA
电源电压( VCC + - VCC- )
工作自由空气的温度
1.8
40
最大
5
125
单位
V
°C
ESD保护
测试条件
人体模型
机器型号
典型值
2000
200
单位
V
V
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3
SLOS441F - 2004年8月 - 修订2005年2月
LMV931单一, LMV932双路, LMV934四路
1.8 V运算放大器
具有轨至轨输入和输出
在T电气特性
A
= 25 ° C,V
CC+
= 1.8 V, V
CC
= 0 V, V
IC
= V
CC+
/2, V
O
= V
CC+
/ 2时,与
R
L
& GT ;
1兆欧(除非另有说明)
参数
测试条件
LMV931 (单)
VIO
输入失调电压
LMV932 (双) , LMV934 (四)
平均
温度
输入的COEF网络cient
失调电压
VIC = VCC + - 0.8 V
IIB
输入偏置电流
TA
25°C
全系列
25°C
全系列
1
典型值
1
最大
4
6
5.5
7.5
毫伏/°C的
35
65
75
13
103
60
55
55
50
75
70
VCC- - 0.2
VCC-
VCC- + 0.2
77
73
80
75
75
72
78
75
100
90
105
dB
101
-0.2 2.1
VCC + 0.2 +
VCC +
VCC + - 0.2
72
100
dB
dB
78
25
40
185
205
nA
mA
A
nA
mV
单位
α
V
IO
25°C
5.5
25°C
25°C
全系列
25°C
15
IIO
ICC
输入失调电流
电源电流
(每通道)
0
维克
0.6 V, 1.4 V
维克
1.8 V
全系列
25°C
全系列
25°C
-40 ° C至85°C
-40 ° C至
125°C
25°C
25°C
全系列
25°C
-40 ° C至85°C
-40 ° C至
125°C
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
全系列
CMRR
共模
抑制比
0.2 V
维克
0.6 V,
1.4 V
维克
1.6 V
0.2 V
维克
0 V, 1.8 V
维克
2
V
kSVR
电源电压
抑制比
1.8 V
VCC +
5 V,
VIC = 0.5 V
VICR
共模
输入电压范围
CMRR
50分贝
V
LMV931
AV
Large-
信号
电压
收益
RL = 600
0.9 V,
VO = 0.2 V至1.6 V, VIC = 0.5 V
RL = 2 kΩ至0.9 V,
VO = 0.2 V至1.6 V, VIC = 0.5 V
LMV932
,
LMV934
RL = 600
0.9 V,
VO = 0.2 V至1.6 V, VIC = 0.5 V
RL = 2 kΩ至0.9 V,
VO = 0.2 V至1.6 V, VIC = 0.5 V
4
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LMV931单一, LMV932双路, LMV934四路
1.8 V运算放大器
具有轨至轨输入和输出
SLOS441F - 2004年8月 - 修订2005年2月
在T电气特性
A
= 25 ° C,V
CC+
= 1.8 V, V
CC
= 0 V, V
IC
= V
CC+
/2, V
O
= V
CC+
/ 2时,与
R
L
& GT ;
1兆欧(除非另有说明) (续)
参数
测试条件
RL = 600
0.9 V,
VID =
±
100毫伏
VO
输出摆幅
RL = 2 kΩ至0.9 V,
VID =
±
100毫伏
水平
低层
采购
下沉
水平
低层
TA
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
全系列
25°C
见注6
25°C
25°C
25°C
F = 1千赫, VIC = 0.5 V
F = 1千赫
F = 1千赫, AV = 1 ,RL = 600
,
VID = 1 Vp-p的
见注7
25°C
25°C
25°C
25°C
4
3.3
7
5
1.4
0.35
67
7
60
0.06
0.023
123
兆赫
V / ms的
°
dB
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
%
dB
9
mA
8
1.75
1.74
0.024
0.035
0.04
1.77
1.65
1.63
0.077
0.105
0.120
V
典型值
1.72
最大
单位
IOS
输出短路
当前
VO = 0 V ,
VID = 100 mV的
VO = 1.8 V ,
VID = -100 mV的
GBW
SR
F
m
增益带宽积
压摆率
相位裕度
增益裕度
等效输入噪声
电压
等效输入噪声
当前
总谐波失真
安培到隔离放大器
Vn
In
THD
注意:指定的6号是正和负转换速率越慢。
7.输入简称, VCC = + 5V和RL = 100 kΩ的连接到2.5 V.每个放大器是兴奋,又用1 kHz的信号产生
VO = 3 Vp-p的。
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