ROHM BD7285FV-LB non invertente AmpSimulazione di sweep DC del generatore

Specifiche
Questo è il simulatore di soluzioni ROHM, un sistema operativo CMOS ad alta velocità, ingresso/uscita rail-to-rail, a basso rumore Ampstrumento di simulazione del circuito lifier.
Istruzioni per l'uso del prodotto
Schema di simulazione
- Per lo schema della simulazione fare riferimento alla Figura 1.
Come simulare
Le impostazioni di simulazione possono essere configurate da "Impostazioni di simulazione", come mostrato nella Figura 2. La Tabella 1 mostra la configurazione predefinita della simulazione.
Condizioni di simulazione
Nella Tabella 2 sono elencati i parametri delle condizioni di simulazione, tra cui nome dell'istanza, tipo, parametri, valore predefinito, intervallo di variabili e unità.
Operazione-Amp Modello
La tabella 3 mostra la funzione pin modello implementata per l'Op-Amp simulazione.
Componenti periferici
Distinta base
Nella tabella 4 è riportato l'elenco dei componenti utilizzati nello schema di simulazione con valori predefiniti e intervalli variabili.
Circuiti equivalenti a condensatore
Fare riferimento alla Figura 3 per l'editor delle proprietà del condensatore e le informazioni sul circuito equivalente.
Simulatore di soluzione ROHM
Ingresso/uscita rail-to-rail a basso rumore CMOS ad alta velocità operativo Amppiù vivace
BD7285FV-LB – Non invertente Amppiù vivace – Simulazione di DC Sweep
- Questo circuito simula la risposta di sweep DC con Op-Amp come non invertente amplificatore. È possibile osservare il volume di uscitatage quando il volume di ingressotage viene modificato. È possibile personalizzare i parametri dei componenti mostrati in blu, come VSOURCE, o dei componenti periferici, e simulare la non inversione amplificatore con la condizione operativa desiderata.
- È possibile simulare il circuito nella nota applicativa pubblicata: Operativo amplifier, Comparatore (Tutorial). [JP] [EN] [CN] [KR]
Precauzioni generali
- Attenzione 1: I valori dei risultati della simulazione non sono garantiti. Si prega di utilizzare questi risultati come guida per il progetto.
- Attenzione 2: Queste caratteristiche del modello sono specificatamente a Ta=25°C. Pertanto, il risultato della simulazione con variazioni di temperatura può differire significativamente dal risultato con quello effettuato sulla scheda di applicazione effettiva (misurazione effettiva).
- Attenzione 3: Si prega di fare riferimento alla nota applicativa di Op-Amps per i dettagli delle informazioni tecniche.
- Attenzione 4: Le caratteristiche possono variare a seconda del design effettivo della scheda e ROHM consiglia vivamente di
Schema di simulazione

Come simulare
- Le impostazioni di simulazione, come la scansione dei parametri o le opzioni di convergenza, sono configurabili dalle "Impostazioni di simulazione" mostrate nella Figura 2 e la Tabella 1 mostra l'impostazione predefinita della simulazione.
- In caso di problemi di convergenza della simulazione, è possibile modificare le opzioni avanzate per risolverli. La temperatura è impostata su 27 °C nell'impostazione predefinita in 'Opzioni manuali'. Puoi modificarlo.
Figura 2. Impostazioni ed esecuzione della simulazione
Tabella 1. Configurazione predefinita delle impostazioni di simulazione
| Parametri | Predefinito | Nota |
| Tipo di simulazione | DC | Non modificare il tipo di simulazione |
| Parametro Sweep | VSORGENTE | VOLTAGE_LEVEL da 0 V a 5 V di 0.1 V |
| Opzioni avanzate | Risoluzione della simulazione | 1e-7 |
| – | – | |
| Opzioni manuali | .temp 27 | – |
Condizioni di simulazione
Tabella 2. Elenco dei parametri della condizione di simulazione
| Nome istanza | Tipo | Parametri | Valore predefinito | Intervallo variabile | Unità | |
| Minimo | Massimo | |||||
|
VSORGENTE |
Voltage Sorgente |
Voltage_level | 5 | 0 | 5.5 | V |
| AC_magnitudine | 0.0 | fisso | V | |||
| AC_fase | 0.0 | fisso | ° | |||
|
VDD |
Voltage Fonte per Op-Amp | Voltage_level | 5 | 2.5(Nota1) | 5.5(Nota1) | V |
| AC_magnitudine | 0.0 | fisso | V | |||
| AC_fase | 0.0 | fisso | ° | |||
|
VREF |
Voltage Sorgente |
Voltage_level | 2.5 | VSS | VDD | V |
| AC_magnitudine | 0.0 | fisso | V | |||
| AC_fase | 0.0 | fisso | ° | |||
|
SDNB |
Voltage Sorgente per l'impostazione dello spegnimento | Voltage_level | 5 | VSS | VDD | V |
| AC_magnitudine | 0.0 | fisso | V | |||
| AC_fase | 0.0 | fisso | ° | |||
(Nota 1) Impostarlo sull'intervallo operativo garantito dell'Op-Amps.
Operazione-Amp modello
La tabella 3 mostra la funzione pin del modello implementata. Si noti che l'Op-Amp model è il modello comportamentale per le sue caratteristiche di ingresso/uscita, e non vengono implementati né circuiti di protezione né funzioni estranee allo scopo.
Tabella 3. Op-Amp pin del modello utilizzati per la simulazione
| Nome pin | Descrizione |
| +IN | Ingresso non invertente |
| -IN | Inversione dell'ingresso |
| VDD | Alimentazione positiva |
| VSS | Alimentazione negativa / Terra |
| FUORI | Produzione |
| SDNB | Impostazione di spegnimento |
Componenti periferici
Distinta base
La tabella 4 mostra l'elenco dei componenti utilizzati nello schema di simulazione. Ciascuno dei condensatori ha i parametri del circuito equivalente mostrati di seguito. I valori predefiniti dei componenti equivalenti sono impostati su zero ad eccezione dell'ESR di C. È possibile modificare i valori di ciascun componente.
Tabella 4. Elenco dei condensatori utilizzati nel circuito di simulazione
| Tipo | Nome istanza | Valore predefinito | Intervallo variabile | Unità | |
| Minimo | Massimo | ||||
|
Resistore |
R2_1 | 10 mila | 1k | 1M | Ω |
| R2_2 | 10 mila | 1k | 1M | Ω | |
| RL2 | 10 mila | 1k | 1M, Carolina del Nord | Ω | |
| Condensatore | C2_1 | 10 | 0.1 | 100 | pF |
| CL2 | 25 | libero, NC | pF | ||
Circuiti equivalenti a condensatore

Il valore predefinito di ESR è 2m Ω.
- (Nota 2) Questi parametri possono assumere qualsiasi valore positivo o zero in simulazione ma non garantiscono il funzionamento dell'IC in nessuna condizione. Fare riferimento alla scheda tecnica per determinare il valore adeguato dei parametri.
Prodotti consigliati
Operazione-Amp
- BD7285FV-LB: Operazionale CMOS ad alta velocità con ingresso/uscita rail-to-rail a basso rumore Amplifier. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]
- Gli articoli tecnici e gli strumenti sono disponibili nelle risorse di progettazione sul prodotto web pagina.
Avviso
- Le informazioni contenute in questo documento hanno lo scopo di presentare i prodotti del Gruppo ROHM (di seguito denominato ROHM). Quando si utilizzano prodotti ROHM, verificare le specifiche o le schede tecniche più recenti prima dell'uso.
- I prodotti ROHM sono progettati e realizzati per l'uso in apparecchiature e applicazioni elettroniche generali (quali apparecchiature audiovisive, apparecchiature per l'automazione degli uffici, apparecchiature per le telecomunicazioni, elettrodomestici, dispositivi per il divertimento, ecc.) o specificati nelle schede tecniche. Pertanto, contattare il rappresentante di vendita ROHM prima di utilizzare i prodotti ROHM in apparecchiature o dispositivi che richiedono un'affidabilità estremamente elevata e il cui guasto o malfunzionamento può causare pericolo o lesioni alla vita o al corpo umano o altri danni gravi (come apparecchiature mediche, trasporti, traffico, aeromobili , veicoli spaziali, controllori di energia nucleare, controllo del carburante, apparecchiature automobilistiche compresi accessori per auto, ecc. di seguito indicate come applicazioni specifiche). Salvo diverso accordo scritto anticipato da ROHM, ROHM non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, spese o perdite subite dall'utente o da terzi derivanti dall'uso dei Prodotti ROHM per applicazioni specifiche.
- I componenti elettronici, compresi i semiconduttori, possono guastarsi o funzionare male a una certa velocità. Assicurarsi di implementare, sotto la propria responsabilità, misure di sicurezza adeguate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una progettazione a prova di guasto contro lesioni fisiche e danni a qualsiasi proprietà che un guasto o un malfunzionamento dei prodotti potrebbero causare.
- Le informazioni contenute in questo documento, compreso il circuito applicativo esamples e le relative costanti, ha lo scopo di spiegare il funzionamento e l'utilizzo standard dei prodotti ROHM e non è inteso a garantire, né esplicitamente né implicitamente, il funzionamento del prodotto nell'apparecchiatura reale in cui verrà utilizzato. Di conseguenza, ne sei l'unico responsabile e devi esercitare la tua verifica e giudizio indipendenti nell'uso di tali informazioni contenute in questo documento. ROHM non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, spese o perdite subite dall'utente o da terzi derivanti dall'uso di tali informazioni.
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- Le informazioni ed i dati tecnici descritti in questo documento, compresi i circuiti applicativi tipici, sono exampsolo file e non intendono garantire l'assenza di violazioni della proprietà intellettuale o di altri diritti di terzi. ROHM non concede alcuna licenza, esplicita o implicita, per implementare, utilizzare o sfruttare qualsiasi proprietà intellettuale o altri diritti posseduti o controllati da ROHM o da terze parti in relazione alle informazioni qui contenute.
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Domande frequenti
D: Qual è lo scopo del ROHM Solution Simulator?
A: Il simulatore di soluzioni ROHM è progettato per simulare la risposta di sweep DC con un Op-Amp come non invertente amplifier, che consente agli utenti di osservare il volume di outputtage cambia in base al volume di inputtage variazioni.
D: Posso personalizzare i parametri dei componenti nella simulazione?
A: Sì, è possibile personalizzare i parametri dei componenti mostrati in blu, come VSOURCE o componenti periferici, per simulare la non inversione amplificatore con le condizioni operative desiderate.
D: Dove posso trovare la nota applicativa pubblicata per la simulazione dei circuiti?
A: Puoi trovare la nota applicativa per l'operatività ampSimulazione di lifier e comparatori in più lingue, tra cui JP, EN, CN e KR.
Documenti / Risorse
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