OP07CP运算放大器详解:核心参数、引脚功能以及规格书下载
2024-09-30 10:42:42 721
有一些常见器件是采用低噪声、无斩波的双极输入晶体管放大器电路,以提供低失调电压和长期稳定性。对于大多数应用来说,无需额外的外部元件即可实现失调消除和频率补偿。它们具备真正的差分输入,拥有宽广的输入电压范围和优异的共模抑制比,在高噪声环境及非反相应用中展现出极大的灵活性与性能优势。此外,这些器件在整个工作温度范围内都能保持较低的偏置电流和极高的输入阻抗。
特征参数
• 低噪音
• 无需外部组件
• 以更低的成本取代斩波放大器
• 宽输入电压范围:0 至 ±14 V(典型值)
• 宽电源电压范围:±3 V 至 ±18 V
应用
• 无线基站控制电路
• 光网络控制电路
• 仪器仪表
• 传感器和控制器
• 精密过滤器
CAD 模型
引脚描述
象征
脚印
框图
方面
技术规格
· 技术的
· 工作温度-0°C~70°C
· 湿度敏感等级(MSL)-1(无限制)
· 技术-BIPOLAR
· 供电电压-15V
· 端子间距-2.54mm
· 引脚数-8
· 标称电源电流-5mA
· 电流-输入偏置-1.8nA
· 电压 - 电源,单/双-(±)±3V~18V
· 输入失调电压(Vos)-150μV
· 负电源电压-标称(Vsup)--15V
· 电源电压限制-最大-22V
· 电压-输入失调-60μV
· 最大偏置电流(IIB)@25C-0.007μA
· 双电源电压-9V
· 负电源电压-最大值(Vsup)--22V
· 最大输入输出电压-150μV
OP07CP使用地点
OP07CP在接通电源时通电。它可以根据应用作为单电源运算放大器或双电源放大器运行。
如何使用OP07CP
运算放大器 (op-amps) 的输入失调电压源于运算放大器电路差分输入级中不可避免的失配,这种失配是由晶体管对、集电极电流、电流增益贝塔 (β)、集电极或发射极电阻等不匹配造成的。输入失调引脚允许设计人员通过外部电路调整这些失配。这些输入失配可以通过在输入之间放置电阻或电位计来调整,如下图所示。电位计可用于在测试期间或需要精确失调控制的应用中微调电路。
运算放大器的电压跟随器配置用于使用弱信号驱动相对高电流负载的应用。该电路也称为缓冲放大器或单位增益放大器。运算放大器的输入具有非常高的电阻,这会对电压源施加可忽略不计的电流负载。运算放大器的输出电阻几乎可以忽略不计,因此它可以为输出负载提供所需的电流。
使用指南
为了实现设备的最佳运行性能,请采用良好的 PCB 布局实践,包括:
• 噪声可以通过整个电路的电源引脚以及运算放大器传播到模拟电路中。旁路电容器用于通过为模拟电路提供低阻抗电源来减少耦合噪声。
– 在每个电源引脚和地之间连接低 ESR、0.1 μF 陶瓷旁路电容器,尽可能靠近设备放置。从 V+ 到地的单个旁路电容器适用于单电源应用。
• 将电路的模拟部分和数字部分分开接地是最简单、最有效的噪声抑制方法之一。在多层 PCB 上,通常有一层或多层专门用作接地层。接地层有助于散热并减少 EMI 噪声拾取。确保将数字接地和模拟接地物理分开,注意接地电流的流动。有关更多详细信息,请参阅电路板布局技术 (SLOA089)。
• 为减少寄生耦合,输入走线应尽可能远离电源或输出走线。如果无法将它们分开,最好将敏感走线与噪声走线垂直交叉,而不是平行交叉。
• 将外部元件尽可能靠近器件放置。保持 RF 和 RG 靠近反相输入可最大程度地减少寄生电容,如布局示例所示。
• 保持输入走线的长度尽可能短。始终记住,输入走线是电路中最敏感的部分。
• 考虑在关键走线周围放置一个驱动低阻抗保护环。保护环可以显著减少附近不同电位走线的漏电流。
替代型号零件
SN74ABT125QDRQ1,SN74CB3Q3253DBQR, HCF4021BEY , TMS320C6748BZCE4 ,LP3986TL-3030
制造商品牌信息
德州仪器 (TI) 是一家全球知名的半导体制造商,业务范围扩展至 35 个国家。公司发展迅速。1958 年,TIer 首次推出工作集成电路。如今,全球有超过 30,000 名 TIer 致力于设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片。他们渴望通过自己的技术解决挑战并改变世界。