LMV358 低電圧電源で動作するように設計された汎用性の高い動作アンプであり、さまざまなアプリケーションに最適です。鉄道から鉄道への出力を提供します。つまり、電源制限に到達する出力信号を出力できます。この機能は信号の品質を向上させ、特に信号の明確さを保存するデバイスで特に役立ちます。低消費電力設計は、ポータブルのバッテリー駆動の電子機器に適しており、デバイスが過度に電力を排出しないようにします。LMV358のコンパクトデザインにより、PCB上の敏感な信号領域の近くに配置することもでき、ノイズ干渉を減らします。LMV358は、単一の電源とデュアル電源の両方をサポートして、電圧オプションの柔軟性を必要とするプロジェクトのニーズを満たしています。
ピン番号 | ピン名 | 説明 |
1 | out a | Op-ampの出力a |
2 | a-で | Op-ampの反転入力a |
3 | + | Op-ampの非変動入力a |
4 | V- | 地上または負(二重極性供給) |
5 | B+で | Op-ampの非変動入力b |
6 | B-で | Op-ampの反転入力b |
7 | b | Op-ampの出力b |
8 | V+ | 供給電圧 |
LMV358は、特に2.7Vから5Vの範囲内で、低電圧で効率的に動作します。この機能により、低電力回路と互換性があり、コンパクトでエネルギー志向のデザインでうまく機能することができます。
鉄道から鉄道への出力を使用すると、LMV358は電源制限まで拡張する信号を出力できます。この品質により、信号出力の全範囲を達成できるようになります。これは、信号の整合性を維持することが重要なアプリケーションに役立ちます。
LMV358は、チャネルあたり最大220μAのアイドル時にはほとんど電流を描画しません。この低静電流は、バッテリー駆動のデバイスに最適であり、アンプがシグナルを積極的に処理していないときに電力を節約することでバッテリーを長持ちさせます。
LMV358は、クロスオーバーの歪みを避けるように設計されているため、信号はアンプを通過する際に清潔で不要な変動がありません。この機能により、スムーズで信頼性の高い信号が保証され、正確な出力が必要なアプリケーションに適しています。
LMV358は、相反転を引き起こすことなく、オーバー駆動型の入力を処理するように構築されています。この安定性により、出力信号が予期せずに反転するのを防ぎます。これは、さまざまな入力条件下で予測可能な動作を維持するためにアンプが必要な場合に重要な品質になります。
自動車または同様のアプリケーションの場合、NCVプレフィックスを備えたLMV358バージョンが利用可能です。これらはAEC-Q100標準の下で資格があり、高ストレス環境での追加の耐久性と信頼性を提供します。これは、専門分野で作業するエンジニアに役立ちます。
LMV358はPBフリーで、ハロゲンを含まず、ROHSの基準に準拠しており、環境に配慮した製造業の実践に沿っています。これにより、LMV358は環境に優しいデザインとアプリケーションの責任を負います。
タイプ | パラメーター |
ライフサイクルステータス | アクティブ(最終更新:3時間前) |
工場のリードタイム | 13週間 |
めっきに連絡してください | 錫 |
取り付けタイプ | 表面マウント |
パッケージ /ケース | 8-SOIC(0.154、3.90mm幅) |
表面マウント | はい |
ピンの数 | 8 |
使用率 | 産業グレード |
動作温度 | -40°C〜85°C |
パッケージング | テープ&リール(TR) |
公開 | 2005年 |
JESD-609コード | E3 |
pbfreeコード | はい |
パーツステータス | アクティブ |
水分感度レベル(MSL) | 1(無制限) |
終端の数 | 8 |
ECCNコード | ear99 |
梱包方法 | テープとリール |
端子位置 | デュアル |
端子形式 | カモメの翼 |
関数の数 | 2 |
供給電圧 | 2.7V |
ベースパーツ番号 | LMV358 |
ピンカウント | 8 |
出力タイプ | レールからレール |
動作電源電圧 | 3V |
チャネルの数 | 2 |
供給電流の動作 | 210μa |
公称供給電流 | 440μA |
出力電流 | 160ma |
スルーレート | 1V/μs |
建築 | 電圧フィードバック |
アンプタイプ | 汎用 |
一般的なモード拒否率 | 50 dB |
現在 - 入力バイアス | 1NA |
電圧 - 供給、シングル/デュアル(±) | 2.7V〜5.5V |
ハロゲンフリー | ハロゲンフリー |
チャネルあたりの出力電流 | 160ma |
入力オフセット電圧(VOS) | 9mv |
Unity Gain BW-Nom | 1000 kHz |
電圧ゲイン | 100dB |
電源拒絶比率(PSRR) | 50dB |
低オフセット | いいえ |
周波数補償 | はい |
供給電圧リミット - マックス | 5.5V |
電圧 - 入力オフセット | 1.7mv |
低バイアス | いいえ |
マイクロパワー | はい |
最大周波数 | 50kHz |
プログラム可能なパワー | いいえ |
公称ゲイン帯域幅製品 | 1MHz |
身長 | 1.5mm |
長さ | 5mm |
幅 | 4mm |
SVHCに到達します | SVHCなし |
放射線硬化 | いいえ |
ROHSステータス | ROHS3準拠 |
鉛フリー | 鉛フリー |
モデル番号 | メーカー | 説明 |
LMV822IST | stmicroelectronics | 低電力(440UA)、汎用双極5Vオペアンプ、GBP = 5.5MHz、デュアル |
LMV822q1mm/nopb | テキサスの楽器 | 自動車用グレード、デュアル、5.5-V、5.6-MHz、40-MA出力電流、RRO動作増幅器8-VSSOP -40〜125°C |
LMV358のデュアルパッケージデザインは、単一のICに2つのアンプを備えたもので、回路基板に低電力消費とコンパクトな配置を必要とするアプリケーションをサポートする柔軟性を提供します。鉄道から鉄道への操作と最小限のアイドル電力使用量により、ポータブルのバッテリー操作デバイス、およびノイズを最小限に抑えるためにアンプを信号ソースに密接に配置する必要があるアプリケーションが必要です。グラウンドを含む幅広い入力範囲のおかげで、LMV358は、正確な電流センシングが必要なアプリケーションの監視で一般的な低サイド電流シャント測定にも適しています。LMV358のコンパクトなレイアウトにより、PCB上の制限スペース内での配置を簡単に管理できます。
汎用アプリケーション用のLMV358を構成するには、非変動セットアップで使用できます。このセットアップでは、1K抵抗と9.1K抵抗器で典型的な10のゲインを実現でき、可変ポテンショメーターを使用して入力電圧を調整できます。入力電圧が変化すると、セットゲインに基づいて出力がそれに応じて調整されます。+12Vおよび-12Vの電源を使用できます。これは、安定した電圧出力を必要とするアプリケーションをサポートします。10のゲインで入力で1Vを適用すると、LMV358は10Vを出力し、単純な構成で信頼できるパフォーマンスを示します。
LM358は、汎用アプリケーションで広く使用されている別の動作アンプです。2つの高ゲインの周波数補償アンプが含まれており、広い電圧範囲をサポートしています。この汎用性により、センサーアンプ、DCゲインステージ、および単一の電源を搭載できる他のアプリケーションに最適です。LM358の設計には、アンプの出力を安定させ、パフォーマンスを損なうことなくさまざまな信号レベルを処理できるようにする内部コンポーネントが含まれています。これは、さまざまな種類の回路での基本的な信号増幅タスクに適した選択です。
•LM358がLMV358よりも多くのパワーを使用していることに気付くでしょう。LM358は約500μAを引きますが、LMV358はチャネルあたり210μAに減少します。これにより、LMV358は、バッテリーを節約したり、電力を削減する必要があるプロジェクトに適したオプションになります。
•2つのアンプの電源範囲も異なります。LMV358は2.7Vから5Vの範囲内でうまく機能し、低電圧アプリケーションに適合します。一方、LM358はより柔軟で、3Vから32Vまでの単一の供給では、または二重電力で±1.5Vから±16Vまで動作します。この広い範囲を使用すると、LM358をより高い電圧を必要とするセットアップに適応させることができます。
•LMV358のもう1つの利点は、レール間出力です。これにより、電圧範囲全体を使用できます。この機能は、鉄道から鉄道への出力が含まれていないLM358と比較して、より充実した、より正確な信号を取得するのに役立ちます。プロジェクトに正確な信号出力が必要な場合、LMV358はそれらのニーズをより良く満たします。
部品番号 | LMV358DR2G | LMV358IDRG4 | LMV358IDR | MC33202DR2G | LMV358ID |
メーカー | 半導体について | テキサスの楽器 | テキサスの楽器 | 半導体について | テキサスの楽器 |
パッケージ /ケース | 8-SOIC(0.154、3.90mm幅) | 8-SOIC(0.154、3.90mm幅) | 8-SOIC(0.154、3.90mm幅) | 8-SOIC(0.154、3.90mm幅) | 8-SOIC(0.154、3.90mm幅) |
ピンの数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
スルーレート | 1V/μs | 1V/μs | 1V/μs | 1V/μs | 1V/μs |
入力オフセット電圧 | 9 mv | 7 mV | 8 mv | 7 mV | 7 mV |
電源拒絶比率(PSRR) | 50 dB | 50 dB | 66.02 dB | - | 50 dB |
一般的なモード拒否比(CMRR) | 50 dB | 50 dB | 60 dB | 50 dB | 50 dB |
供給電圧 | 2.7 v | 2.7 v | 5 v | 2.7 v | 2.7 v |
供給電流の動作 | 210μA | 210μA | 900μA | 210μA | 210μA |
比較を表示します | LMV358DR2G VS LMV358IDRG4 | LMV358DR2G VS LMV358IDR | LMV358IDR対MC33202DR2G | MC33202DR2G対LMV358ID | LMV358DR2G対LMV358ID |
LMV358の低電圧と低電力消費は、ノートブックコンピューターやPDAなどのポータブルエレクトロニクスにとって素晴らしいマッチングになります。この場合、デバイスのバッテリーをすばやく排出せずに信号を管理するのに役立ちます。
バッテリー駆動の機器は、LMV358の効率的な設計と低静止電流の恩恵を受けます。低電力で作業する能力により、そのようなデバイスは料金の間に長く動作することができ、モバイル機器に依存するユーザーに利便性を追加します。
LMV358は、フィルタリングと信号の透明度が不可欠なアクティブフィルター設計に適しています。その鉄道から鉄道への出力と安定した操作は、フィルタリングアプリケーションの精度と効率を向上させます。これは、オーディオ処理やセンサー回路で特に役立ちます。
Wien Bridge発振器では、LMV358は振動を生成するために必要な安定したクリーンな出力を提供します。その低電力使用量は、電源に過度の負荷を追加することなくパフォーマンスを維持するのに役立ち、安定した信号頻度を必要とするアプリケーションをサポートします。
LMV358は、ヒステリシスとのコンパレータとして構成でき、回路の不要なシグナルの変動を減らすことができます。これは、特に信号が異なる場合や、ノイズが出力にエラーを引き起こす可能性がある場合、信頼できるスイッチングアクションが必要なアプリケーションで役立ちます。
LMV358は、重量を測定するための正確な信号増幅に依存する計量スケールに強い選択肢です。そのクリーンな信号処理と低入力バイアス電流は正確な測定をサポートし、高精度を必要とするスケールに価値があります。
ECGデバイスを含む医療機器には、多くの場合、敏感な生物学的信号のために低ノイズと安定した増幅が必要です。LMV358の機能は、レール間出力や低静止電流など、これらの機密アプリケーションを処理できるようにし、正確で一貫した読み取りをサポートします。
LMV358の背後にある会社である半導体では、幅広いアプリケーション向けのエネルギー効率の高いソリューションの開発に焦点を当てています。彼らのポートフォリオには、電力と信号管理のための製品、および今日の電力使用量の低い需要を満たすカスタムソリューションが含まれています。強力なサプライチェーンにより、Semiconductorは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋などの主要地域の製造施設、販売オフィス、設計センターを維持し、一貫した製品の可用性とサポートを確保しています。
LMV358は、低電力電源電圧で動作するように設計された低電力動作アンプチップです。レール間出力を備えているため、出力信号で電源電圧の全範囲を使用できます。
LM358は、幅広いアプリケーションに適した汎用動作アンプであり、LMV358は低電圧使用のために特別に設計されています。LMV358の電源範囲は狭く、つまりLM358よりも低い電圧で動作します。さらに、LMV358はレール間出力を提供し、LM358とは異なり、完全な電圧範囲に達することができます。
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10/29/2024で公開されています
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