LTC2065
推荐新设计使用2µA 电源电流,低 IB, 零漂移运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低电源电流:最大 2μA(每个放大器)
- 失调电压:5μV(最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV /°C(最大值)
- 输入偏置电流:
- 3 pA (典型值)
- 30 pA(最大值), –40°C ~ 85°C
- 100 pA(最大值), –40°C ~ 125°C
- 集成 EMI 滤波器(1.8 GHz 时可抑制 114 dB)
- 关断电流:最大 170 nA(每个放大器)
- 轨到轨输入和输出
- 工作电压范围:1.7 V ~ 5.25 V
- AVOL:140 dB(典型值)
- 低电量上电,适用于占空比应用
- 额定温度范围:
- –40°C ~ 85°C
- –40°C ~ 125°C
- SC70, TSOT23, MS8, DFN10, TSSOP14 以及
QFN16 封装
LTC2063/LTC2064/LTC2065 分别是单通道/双通道/四通道的低功耗、零漂移、20kHz 放大器。LTC2063/LTC2064/LTC2065 支持以极低的功耗水平进行高分辨率测量。
典型电源电流为每个放大器 1.4µA,最大值为 2µA。可用关断模式已进行优化,可以在占空比应用中较大限度地降低功耗,并且在上电过程中具有低电量损耗特性,降低了系统的总体功耗
LTC2063/LTC2064/LTC2065’的自校准电路可以实现极低的输入失调(最大 5µV)和失调漂移 (0.02µV /°C) 。最大输入偏置电流仅为 20 pA,而且在整个额定温度范围内不超过 100 pA。LTC2063/LTC2064/LTC2065 具有极低的输入偏置电流,因此可以在反馈网络中使用高价值的节电电阻器。
凭借超低的静态电流和出色的精度,LTC2063/LTC2064/LTC2065 可在便携式能量采集和无线传感器应用中用作信号链构建模块。
LTC2063 采用 6 引脚 SC70 和 5 引脚 TSOT-23 封装。LTC2064 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。LTC2065 采用 14 引脚 TSSOP 封装和 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装。这些套件完全适应 –40°C ~ 85°C 和 –40°C ~ 125°C 的温度范围。
应用
- 无线 Mesh 网络中的信号调节
- 便携仪器仪表系统
- 低功耗传感器调节
- 气体探测
- 温度测量
- 医疗仪器仪表
- 能量采集应用
- 低功耗电流感应
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
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LTC2065HF#PBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065HF#TRPBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065HUD#PBF | 16-Lead Plastic QFN | ||
LTC2065HUD#TRPBF | 16-Lead Plastic QFN | ||
LTC2065IF#PBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065IF#TRPBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065IUD#PBF | 16-Lead Plastic QFN | ||
LTC2065IUD#TRPBF | 16-Lead Plastic QFN |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
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LTC2065HF#PBF | 量产 | |
LTC2065HF#TRPBF | 量产 | |
LTC2065IF#PBF | 量产 | |
LTC2065IF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2065
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
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