オペアンプ(OPアンプ)
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オペアンプ(OPアンプ)

オペアンプ(OPアンプ)はすべてのアナログ・シグナル・チェーンにおける重要な部品であり、多くの場面で、センサーと当社の世界トップクラスのADC間を接続する重要な部品として機能しています。アナログ・オペアンプの一般的な機能には、ゲイン、バッファリング、フィルタリング、レベル・シフトなどが含まれます。アナログ・デバイセズのオペアンプのポートフォリオは、業界でもトップクラスの幅広い選択肢を提供しており、オートモーティブ市場、産業用市場、コンスーマ市場、およびヘルスケア市場で最適化ソリューションを実現するための優れた品質、堅牢性、および性能を実現しています。 オペアンプをパラメータで検索し、オペアンプに関するリファレンス設計(Circuits from the Lab®)、設計ツール、セレクション・ガイド、フィルタ設計、計算ツール、LTSpice®/SPICEモデルなどを通じて、設計上の問題に関する専門家からのシステムレベルのアドバイスを入手してください。
オペアンプ(OPアンプ)はすべてのアナログ・シグナル・チェーンにおける重要な部品であり、多くの場面で、センサーと当社の世界トップクラスのADC間を接続する重要な部品として機能しています。アナログ・オペアンプの一般的な機能には、ゲイン、バッファリング、フィルタリング、レベル・シフトなどが含まれます。アナログ・デバイセズのオペアンプのポートフォリオは、業界でもトップクラスの幅広い選択肢を提供しており、オートモーティブ市場、産業用市場、コンスーマ市場、およびヘルスケア市場で最適化ソリューションを実現するための優れた品質、堅牢性、および性能を実現しています。 オペアンプをパラメータで検索し、オペアンプに関するリファレンス設計(Circuits from the Lab®)、設計ツール、セレクション・ガイド、フィルタ設計、計算ツール、LTSpice®/SPICEモデルなどを通じて、設計上の問題に関する専門家からのシステムレベルのアドバイスを入手してください。

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アナログ・デバイセズのJFET入力オペアンプまたはFastFET™高速(50MHz以上)入力オペアンプは、高速アプリケーション向けに高い入力インピーダンスと超低入力バイアス電流を提供します。アナログ・デバイセズのFET入力オペアンプの多くは、+5V~±12V以上の広い電源範囲と、広いダイナミック・レンジを可能にするレールtoレール出力を特長としています。
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アナログ・デバイセズの最新のゼロドリフト・アンプは、オートゼロ技術とチョッピング技術の両方を組み合わせ、時間と温度によるDC誤差を継続的に自己補正します。これにより、これらのアンプは4マイクロボルト以下の入力オフセット誤差と、1℃あたり20ナノボルト以下の入力ドリフト誤差を達成しています。設計上、ゼロドリフト・アンプには1/f電圧ノイズがなく、長期ドリフトもないため、低速検出に理想的です。ドリフトとノイズを低減することで、これらの製品はシステム・レベル常時校正の必要性が減少します。さらに、非常に小型のLFCSPパッケージは基板スペースを削減し、オンチップ電磁干渉フィルタは、コラボレーション回路を不要とし、開発時間を短縮します。コストを抑えながら、これらすべての機能を実現しています。新しいADA4523-1、LTC2065、LTC2068は、電子負荷、電源、モーター制御の電流検出や、計測器で使用される複合アンプのオフセット補正を必要とするアプリケーションに適しています。ADIのゼロドリフト・アンプのポートフォリオは、高性能のプロジェクトや長期ライフサイクルが求められる製品に理想的な選択肢です。
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アナログ・デバイセズの高速(>50MHz)レールtoレール・オペアンプは、低電源電圧での動作、レール近くまでのスイング、そしてより広いダイナミック・レンジを実現します。入/出力ともにレールtoレールのものから、出力のみがレールtoレールのものまで、さまざまなオペアンプをご用意し、市場で最も幅広い最先端製品ポートフォリオを提供しています。広い帯域幅、高いスルーレート、低歪み、あるいはレールtoレールのいずれをとっても、次世代設計のためにこれほど高い性能水準を設定している企業はほかにありません。
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アナログ・デバイセズの高速、高出力電流(100mA以上)オペアンプは、低インピーダンスの負荷を優れた直線性で駆動しながら、高出力電流を実現します。高出力電流、低入力バイアス電流、広帯域幅、高スルーレート、低歪みなど、アナログ・デバイセズほど最先端製品の幅広いポートフォリオを提供し、次世代設計の性能基準を定めている企業はありません。
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アナログ・デバイセズの広範な高精度アンプ製品は、従来のトリミング・アンプやゼロドリフト・アンプ技術を必要とする設計者に、業界トップレベルのサポートを提供します。アナログ・デバイセズの高精度アンプ・ファミリは、低オフセット電圧(VOS 1mV以下)および低温度ドリフト特性(TCVOS 2μV/℃以下)により、入力信号のDC情報の精度を維持するために役立ちます。
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高速オペアンプは、計測器、テレコミュニケーション・システム、実験システム、医療用システムにおける高性能なデータ・アクイジションに使用されます。アナログ・デバイセズの高速オペアンプのポートフォリオには、50MHz~GHzの速度が用意されており、消費電力が最小限に抑えられます。また、現在世界の高速アンプの中で販売数No. 1のブランドです。広帯域、高いスルー・レート、低歪みのどれをとっても、最先端の製品の広範なポートフォリオを持つアナログ・デバイセズほど次世代設計の性能基準を確立できる製品はありません。設計から高性能を引き出せる信頼できる部品を求めている設計者は、高速オペアンプの究極のソースとしてこれを利用しています。
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高電源電圧オペアンプは、非常に広いダイナミック・レンジと優れたS/N比を必要とするシステムで採用されています。設計技術者は、業界最先端の性能を備えたアナログ・デバイセズの高電圧アンプに注目しています。さらに、新しい高電圧アンプは、システム設計の複雑さを緩和しながら、システム性能、コスト、ロバスト性を改善する機能も備えています。新しい機能には、組込み式の入力過電圧保護(OVP)、オンチップ電磁干渉(EMI)フィルタリング、強化された静電放電(ESD)耐性、通電時動作と非通電時動作の両方で向上したラッチアップ耐性が含まれています。
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アナログ・デバイセズの低ノイズ(10nV/√Hz以下)オペアンプのポートフォリオには、業界で最高レベルの低ノイズ性能のアンプが数多くあります。これらの高速、低歪み(1nV以下)オペアンプは、最も厳しい条件下でより優れた信号忠実度を可能にするため、システム設計者は、ソース・インピーダンスの高いアプリケーションでシステム全体のノイズを最低限に抑えることができます。アナログ・デバイセズは、広い電源範囲と低消費電力を備えた多種多様なオペアンプを取り揃えています。
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アナログ・デバイセズの低消費電力オペアンプは、バッテリ寿命の延長、最終製品における廃熱管理の容易化、自己発熱量の減少による熱的なオフセット・シフトの最小化、システムの合計消費電力とコストの低減など、数多くのアプリケーションにおいてさまざまな利点を提供します。アナログ・デバイセズは、速度、ノイズ、および精度などの点で妥協することなく、電力効率の良いデバイスを提供することに重点を置いて製品開発に取り組んでいます。
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電流や電圧の差が小さく精密な測定が要求される場合は、入力バイアス電流の小さいオペアンプが必要になります。これらのオペアンプは、入力によって信号に余分な成分が加わるのを防ぎます。低入力バイアス電流オペアンプは、フォトダイオード、pHメーター、その他の電位計関連機能のアプリケーションに使われるセンサーと、下流側エレクトロニクスのインターフェースを用いる際に不可欠です。アナログ・デバイセズは、これらのさまざまなアプリケーションに対応できる数多くの高精度オペアンプを提供しています。
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アナログ・デバイセズの高速(> 50MHz)電流帰還型オペアンプは、高速で動作させることができます。電流帰還型オペアンプでは、従来どおり電圧帰還型アンプより広い帯域幅と大きいスルー・レートが得られ、帯域幅は一定でゲインとは無関係です。電流帰還型オペアンプは、低インピーダンスの負の入力端子で、誤差電圧ではなく誤差電流に応答し、対応する出力電圧を生成します。
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汎用オペアンプが必要な設計の場合は、高速オペアンプ、高精度オペアンプ、計装アンプで構成されるアナログ・デバイセズの幅広いポートフォリオから、設計者が求める比類ない性能と高い価値をお選びいただけます。必要なパラメータで広範なオペアンプ製品を検索し、設計上の問題を解決するにはEngineerZoneなどアナログ・デバイセズの高度なシステムレベルの設計リソース、資料をご活用ください。

アナログ・フィルタ・ウィザード・デザイン・ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。利得帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
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アナログ・フィルタ・ウィザード・デザイン・ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。利得帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。