TLV2171

正在供货

适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

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open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV9352 正在供货 双通道、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器 Pin-to-pin upgrade with improved performance: lower Vos(1.8mV) and noise(10nV/√Hz), higher slew rate(20V/us) and output current(60mA)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.525 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 105 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.09 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.16
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.525 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 105 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.09 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.16
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:在 1 kHz 时为 16 nV/√Hz
  • 低零漂:±1µV/°C(典型值)
  • 电磁干扰 (EMI) 滤波器和内部射频 (RF)
  • 输入范围包括负电源
  • 单位增益稳定:200pF 容性负载
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低静态电流:每个放大器 525µA
  • 高共模抑制:105dB(典型值)
  • 低偏置电流:10pA
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:在 1 kHz 时为 16 nV/√Hz
  • 低零漂:±1µV/°C(典型值)
  • 电磁干扰 (EMI) 滤波器和内部射频 (RF)
  • 输入范围包括负电源
  • 单位增益稳定:200pF 容性负载
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低静态电流:每个放大器 525µA
  • 高共模抑制:105dB(典型值)
  • 低偏置电流:10pA

该 36V TLVx171 系列为成本受限的工业和个人电子产品系统提供一种低功耗选项,此类系统需要使用一个抗电磁干扰 (EMI) 的低噪声、单通道电源运算放大器,其工作电压范围为 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V)。单通道 TLV171、双通道 TLV2171 和四通道 TLV4171 可为电源提供低偏移、漂移和静态电流,同时兼顾高带宽特性。该系列器件采用多种适用于空间受限系统的微型封装,各种封装的技术规范相同,能够最大程度提升设计灵活性。

与多数仅在单一电源电压下额定运行的运算放大器不同,TLVx171 系列的额定运行电压范围为 2.7V 至 36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx171 系列在容性负载高达 200pF 时可保持稳定。输入信号可在负电源轨以下 100mV 到正电源轨以上 2V 范围内保持正常运行。此类器件可在高于正电源轨电压 100mV 的满轨到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压 ±2V 下运行时,性能会有所下降。

TLVx171 运算放大器系列额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。


该 36V TLVx171 系列为成本受限的工业和个人电子产品系统提供一种低功耗选项,此类系统需要使用一个抗电磁干扰 (EMI) 的低噪声、单通道电源运算放大器,其工作电压范围为 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V)。单通道 TLV171、双通道 TLV2171 和四通道 TLV4171 可为电源提供低偏移、漂移和静态电流,同时兼顾高带宽特性。该系列器件采用多种适用于空间受限系统的微型封装,各种封装的技术规范相同,能够最大程度提升设计灵活性。

与多数仅在单一电源电压下额定运行的运算放大器不同,TLVx171 系列的额定运行电压范围为 2.7V 至 36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx171 系列在容性负载高达 200pF 时可保持稳定。输入信号可在负电源轨以下 100mV 到正电源轨以上 2V 范围内保持正常运行。此类器件可在高于正电源轨电压 100mV 的满轨到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压 ±2V 下运行时,性能会有所下降。

TLVx171 运算放大器系列额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。


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技术文档

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* 数据表 TLVx171 面向成本敏感型系统的 36V 单通道电源、低功耗运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 11月 7日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
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评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TINA-TI Reference Design Companion for Two Op Amp Instrumentation Amp Circuit

SBOMAU7.ZIP (551 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV171 PSpice Model (Rev. C)

SBOMA59C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV171 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMA58A.TSC (276 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV171 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMA57A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01352 — 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计

TIDA-01352 为向超声波发射电路供电的数字化可编程电源提供解决方案,以此来实现模块化和高效的功率调节能力。此参考设计使用推挽式拓扑来生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或 MID 电压电源。HV 电压轨可在 ±50V 到 ±150V 之间进行编程,而 LV 或 MID 电压轨可在 ±2.5V 到 ±50V 之间进行编程。电源能够在每个电压轨上提供 100W 的连续功率。可编程能力是通过使用板载、12 位数模转换器 (DAC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01371 — 用于超声波系统的可编程 ±100V、高电流、浮点线性稳压器参考设计

超声波发送器需要稳定的可编程直流电源,以便在传输期间将高电流驱动到压电传感器。TIDA-01371 参考设计展示了一款能够提供 ±2.5 至 ±100V 输出电压的正负线性稳压器。使用外部控制电压实现可编程性(应来自 DAC)。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器以及用于浮动稳压器接地的电路替代无源和有源噪声滤波器。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器的电流容量,以支持特殊的成像模式(如横波或弹性成像模式)。为了向传感器提供极高的电流,大输入电容器能够以 1ms 的持续时间提供高能量,从而使从该电源消耗的平均电流保持在极低的值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01458 — 用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
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原理图: PDF
参考设计

TIDA-01527 — 带有 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

该参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计在尺寸大小仅为 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式组件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。该方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频