OP213

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OP213
量产低噪声、低漂移、单电源运算放大器(双通道)
- 产品模型
- 7
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产品详情
- 单电源或双电源供电
- 低噪声:4.7 nV/√Hz (1 kHz)
- 宽带宽:3.4 MHz
- 低失调电压:100 µV
- 极低漂移:0.2 μV/°C
- 单位增益稳定
- 无反相
OPx13系列单电源运算放大器具有低噪声和低漂移特性,针对具有内部校准能力的系统而设计。通常,这些基于处理器的系统能够校正失调电压和增益,但无法校正温度漂移和噪声。OPx13系列针对这些参数进行了优化,既可以利用出色的模拟性能,同时又具备数字校正功能。使用内部校准的许多系统一般采用5 V或12 V单极性电源供电。OPx13系列设计采用4 V至36 V单电源供电,可以维持低噪声和精密性能。
OPx13系列为单位增益稳定型,典型增益带宽积为3.4 MHz。压摆率超过1 V/μs。噪声密度极低,为4.7 nV/√Hz;0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为120 nV峰峰值。不仅可保证输入失调电压性能;而且能保证失调电压漂移低于0.8 μV/°C。输入共模范围包括负电源电压,并且在整个电源电压范围的正电源电压1 V范围内。针对超过输入电压范围的情况,OPx13内置反相保护功能。输出电压摆幅也包括负电源电压,并且在正供电轨的1 V范围内。输出在其全部范围内具有吸电流和源电流能力,额定负载为600 Ω。
数字秤和其它应变计应用均可受益于OPx13系列的极低噪声和低漂移特性。其它应用包括用作Σ-Δ模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的缓冲器或放大器。这些转换器一般具有高分辨率,要求利用极低噪声放大器来充分发挥其潜在优势。许多转换器都在单电源或低电源电压系统中工作,可实现更大的信号摆幅,进而提高系统性能。
OPx13系列的额定电源电压为5 V(单电源)和±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+85°C XIND扩展工业温度范围,提供PDIP和SOIC表贴封装。
应用
数据手册, Rev. F, 3/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 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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OP213ESZ | 8-Lead SOIC | ||
OP213ESZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP213ESZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP213FPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP213FSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP213FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP213FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
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OP213ESZ | 量产 | |
OP213ESZ-REEL | 量产 | |
OP213ESZ-REEL7 | 量产 | |
OP213FPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
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OP213FPZ | 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:
- OP213
OP213 SPICE Macro Models 3
- OP213 SPICE Macro Model Rev.A, 9/92
- OP213E SPICE Macro Model Rev. A, 3/94
- OP213F SPICE Macro Model Rev. A, 3/94
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
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