シングル、5.5V、23MHz、大出力電流 (110mA)、低ノイズ (9nV/√Hz)、オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 23 Slew rate (typ) (V/µs) 12 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.65 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.7 Features EMI Hardened, Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.11 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.003 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 23 Slew rate (typ) (V/µs) 12 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.65 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.7 Features EMI Hardened, Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.11 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.003 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
USON (NKK) 6 1.5 mm² 1.5 x 1
  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at TA = 25°C, V+ = 3.3V
  • Supply Voltage 2.7V to 5.5V
  • Supply Current 1.65 mA
  • Shutdown Current 200 pA
  • Input Offset Voltage 1 mV Max
  • Input Bias Current 0.1 pA
  • GBW 23 MHz
  • EMIRR at 1.8 GHz 105 dB
  • Input Noise Voltage at 1 kHz 9 nV/√Hz
  • Slew Rate 12 V/µs
  • Output Voltage Swing Rail-to-Rail
  • Output Current Drive 70 mA
  • Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
  • Space Saving Micro-UQFN Package 1.5 x 1.0 x 0.5 mm

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at TA = 25°C, V+ = 3.3V
  • Supply Voltage 2.7V to 5.5V
  • Supply Current 1.65 mA
  • Shutdown Current 200 pA
  • Input Offset Voltage 1 mV Max
  • Input Bias Current 0.1 pA
  • GBW 23 MHz
  • EMIRR at 1.8 GHz 105 dB
  • Input Noise Voltage at 1 kHz 9 nV/√Hz
  • Slew Rate 12 V/µs
  • Output Voltage Swing Rail-to-Rail
  • Output Current Drive 70 mA
  • Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
  • Space Saving Micro-UQFN Package 1.5 x 1.0 x 0.5 mm

All trademarks are the property of their respective owners.

The LMV881 is a low power CMOS input operational amplifier that provides low input bias currents, a rail to rail output with high output drive capability and a wide temperature range of −40°C to +125°C. Additionally, the LMV881 is EMI hardened to minimize sensitivity to external interference.

The LMV881 has a maximum input offset voltage of 1 mV with an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating supply range from 2.7V to 5.5V, the LMV881 provides a typical PSRR of 110dB and a CMRR of 110dB. This makes the LMV881 ideal for EMI sensitive applications as well as exceptional performance as a robust general purpose part.

The unity gain stable LMV881 features 23 MHz of bandwidth while consuming only 1.65 mA of current. This device also maintains stability for capacitive loads as large as 200 pF.

LMV881 offers a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current to sub-nanoamp levels. During shutdown, the output is hard-clamped to V- to provide a known output state. The shutdown input thresholds are set for 1.8V logic, regardless of the amplifiers supply voltage. This eliminates the need for additional logic level shifting circuitry or translators.

The LMV881 is offered in the space saving 6-Pin µUQFN package and provides excellent performance and economy in terms of power and space usage.

The LMV881 is a low power CMOS input operational amplifier that provides low input bias currents, a rail to rail output with high output drive capability and a wide temperature range of −40°C to +125°C. Additionally, the LMV881 is EMI hardened to minimize sensitivity to external interference.

The LMV881 has a maximum input offset voltage of 1 mV with an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating supply range from 2.7V to 5.5V, the LMV881 provides a typical PSRR of 110dB and a CMRR of 110dB. This makes the LMV881 ideal for EMI sensitive applications as well as exceptional performance as a robust general purpose part.

The unity gain stable LMV881 features 23 MHz of bandwidth while consuming only 1.65 mA of current. This device also maintains stability for capacitive loads as large as 200 pF.

LMV881 offers a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current to sub-nanoamp levels. During shutdown, the output is hard-clamped to V- to provide a known output state. The shutdown input thresholds are set for 1.8V logic, regardless of the amplifiers supply voltage. This eliminates the need for additional logic level shifting circuitry or translators.

The LMV881 is offered in the space saving 6-Pin µUQFN package and provides excellent performance and economy in terms of power and space usage.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV881 23 MHz Low Power CMOS EMI Hard Op Amp with 1.8V Logic データシート (Rev. B) 2013年 5月 3日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) 2018年 11月 30日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート An Adaptable, Low Loss, Selective Filter and Gain Topology with Low Sensitivity (Rev. A) 2016年 3月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMV881 Macromodels

SNOM306.ZIP (2 KB) - Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (NKK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ