OP497
量产精密、皮安级输入电流、四通道运算放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 低失调电压:75 μV(最大值)
- 低失调电压漂移:1.0 μV/°C(最大值)
- 极低偏置电流
- 25°C: 150 pA(最大值)
- −40°C至+85°C:300 pA(最大值)
- 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
- 低电源电流:每个放大器625 μA(最大值)
- 电源电压:±2 V至±20 V
- 高共模抑制:114 dB(最小值)
OP497是一款具有精密性能的四通道运算放大器,采用节省空间的工业标准16引脚SOIC封装。出色的精度、低功耗与极低输入偏置电流特性相结合,使这款放大器能广泛用于各种应用中。
OP497的精密性能包括极低失调电压(小于50 µV)和低漂移(小于0.5 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,可确保所有应用实现高线性度。共模抑制超过120 dB,可消除共模信号所引起的误差。电源抑制比超过120 dB,可将电池供电系统的失调电压变化降至最小。每个放大器的电源电流低于625 µA,电源电压可以低至±2 V。
OP497采用Superbeta输入级,具有偏置电流消除功能,可在所有温度下保持皮安级偏置电流。相比之下,FET输入运算放大器虽然在25°C时具有皮安范围的偏置电流,但温度每升高10°C,偏置电流即增加一倍,85°C以上时更达到纳安范围。该器件在25°C时的输入偏置小于100 pA。
精密、低功耗和低偏置电流这些特性相结合,使得OP497成为许多应用的理想之选,包括仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长时间积分器等。单通道器件请参考OP97数据手册,双通道器件请参考OP297数据手册。
参考资料
数据手册 2
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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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5962-9452101M2A | 20 ld LCC | ||
OP497FPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP497FSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP497FSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP497GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP497GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP497GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
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4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
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5962-9452101M2A | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
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5962-9452101M2A | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
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5962-9452101M2A | ||
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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5962-9452101M2A | ||
OP497FPZ | 量产 | |
OP497FSZ | 量产 | |
OP497FSZ-REEL | 量产 | |
OP497GPZ | 量产 | |
OP497GSZ | 量产 | |
OP497GSZ-REEL | 量产 | |
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
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5962-9452101M2A | ||
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
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5962-9452101M2A | ||
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
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OP497FPZ | 量产 | |
10月 29, 2010 - 10_0082 Transfer wafer fabrication location of OP297 and OP497 devices. |
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OP497FPZ | 量产 | |
OP497FSZ | 量产 | |
OP497FSZ-REEL | 量产 | |
OP497GPZ | 量产 | |
OP497GSZ | 量产 | |
OP497GSZ-REEL | 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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OP497FPZ | 量产 | |
OP497GPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
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OP497FSZ | 量产 | |
OP497FSZ-REEL | 量产 | |
OP497GSZ | 量产 | |
OP497GSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
OP497 SPICE Macro Model 6
- OP497 SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497A SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497B SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497C SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497F SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
- OP497G SPICE Macro Model Rev. B, 4/91
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
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