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ROHM TLR377GYZ CMOS di ingresso e uscita rail-to-rail ad alta precisione Amppiù vivace

ROHM-TLR377GYZ-CMOS di ingresso e uscita rail-to-rail ad alta precisioneAmplifier-fig-1

Specifiche del prodotto

  • Nome del prodotto: Simulatore di soluzione ROHM
  • Tipo: Contenitore ultracompatto e CMOS input/output rail-to-rail ad alta precisione operativo Amppiù vivace

Istruzioni per l'uso del prodotto

Schema di simulazione
Questo prodotto simula la risposta in frequenza con un Op-Amp come voltage seguace. È possibile osservare il guadagno CA e la fase del rapporto tra output e input voltage quando la sorgente di ingresso voltagLa frequenza CA è cambiata.

Come simulare
Le impostazioni di simulazione, come le opzioni di sweep dei parametri o di convergenza, sono configurabili dalle "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, valori predefiniti, intervallo di variabili e unità.

Operazione-Amp Modello
La tabella 3 mostra la funzione pin modello implementata per l'Op-Amp simulazione. L'Op-Amp il modello è un modello comportamentale per le sue caratteristiche di input/output.

Componenti periferici

Elenco dei materiali
Nella tabella 4 è riportato l'elenco dei componenti utilizzati nello schema di simulazione, inclusi resistori e condensatori con i rispettivi valori predefiniti e intervalli variabili.

Circuiti equivalenti a condensatore
Il prodotto include un editor di proprietà e un circuito equivalente per i condensatori. Il valore predefinito di ESR è 2 mΩ.

INTRODUZIONE

 

  • Questo circuito simula la risposta in frequenza con un Op-Amp come voltage seguace. È possibile osservare il guadagno CA e la fase del rapporto tra output e input voltage quando la sorgente di ingresso voltage La frequenza CA è cambiata. Puoi personalizzare i parametri dei componenti mostrati in blu, come VSOURCE, o componenti periferici, e simulare il voltage follower 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 in modo significativo dal risultato ottenuto 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 ricontrollare tali caratteristiche con la scheda effettiva su cui verranno montati i chip.

Schema di simulazione

ROHM-TLR377GYZ-CMOS di ingresso e uscita rail-to-rail ad alta precisioneAmplifier-fig-2

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.

    ROHM-TLR377GYZ-CMOS di ingresso e uscita rail-to-rail ad alta precisioneAmplifier-fig-3

    Parametri Predefinito Nota
    Tipo di simulazione Dominio della frequenza Non modificare il tipo di simulazione
    Frequenza di inizio Frequenza 0 Hz Simula la risposta in frequenza per la gamma di frequenze da 0 Hz a 100 MHz.
    Frequenza finale 100MegHz
    Opzioni avanzate Equilibrato
    Assistenza alla convergenza
    Opzioni manuali .temp 27

Condizioni di simulazione

Nome istanza Tipo Parametri Valore predefinito Intervallo variabile Unità
Minimo Massimo
 

VSORGENTE

 

Voltage Sorgente

Voltage_level 2.5 0 5.5 V
AC_magnitudine 180 gratuito mV
AC_fase 0.0 fisso °
 

VDD

Voltage Fonte per Op-Amp Voltage_level 5 1.8(Nota1) 5.5(Nota1) V
AC_magnitudine 0.0 fisso V
AC_fase 0.0 fisso °
 

SDNB

Voltage Sorgente

Per l'impostazione di spegnimento

Voltage_level 5 VSS VDD V
AC_magnitudine 0.0 fisso V
AC_fase 0.0 fisso °

Operazione-Amp modello

La tabella 3 mostra la funzione del pin del modello implementata. Si noti che l'Op-Amp Il modello è il modello comportamentale per le sue caratteristiche di input/output e non vengono implementati né circuiti di protezione né funzioni non correlate allo scopo.

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

Elenco dei materiali
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.

Tipo Nome istanza Valore predefinito Intervallo variabile Unità
Minimo Massimo
Resistore R1_1 0 0 10
RL1 10 mila 1k 1M, Carolina del Nord Ω
Condensatore C1_1 0.1 0.1 22 pF
CL1 10 libero, NC pF

Circuiti equivalenti a condensatore
Il valore predefinito di ESR è 2 mΩ.
(Nota 2) Questi parametri possono assumere qualsiasi valore positivo o zero in simulazione, ma ciò non garantisce il funzionamento del circuito integrato in qualsiasi condizione. Fare riferimento alla scheda tecnica per determinare il valore adeguato dei parametri.

ROHM-TLR377GYZ-CMOS di ingresso e uscita rail-to-rail ad alta precisioneAmplifier-fig-4

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TLR377GYZ: package ultracompatto e CMOS ingresso/uscita rail-to-rail ad alta precisione operativo Amplifier. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE] Gli articoli e gli strumenti tecnici sono disponibili nelle risorse di progettazione del prodotto web pagina.

Avviso

  1. 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.
  2. 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.
  3. I componenti elettronici, compresi i semiconduttori, possono guastarsi o funzionare male a una certa velocità. Assicuratevi di implementare, sotto la vostra responsabilità, adeguate misure di sicurezza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una progettazione a prova di guasto per evitare lesioni fisiche e danni a qualsiasi proprietà, che potrebbero essere causati da un guasto o un malfunzionamento dei prodotti.
  4. Le informazioni contenute in questo documento, compreso il circuito applicativo esampLe informazioni contenute nel presente documento, relative a les e alle relative costanti, hanno lo scopo di spiegare il funzionamento e l'utilizzo standard dei prodotti ROHM. Non intendono garantire, né esplicitamente né implicitamente, il funzionamento del prodotto nell'apparecchiatura in cui verrà effettivamente utilizzato. Di conseguenza, l'utente ne è l'unico responsabile e deve esercitare la propria verifica e il proprio giudizio indipendenti nell'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. ROHM non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, spese o perdite subite dall'utente o da terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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  6. Le informazioni ed i dati tecnici descritti in questo documento, compresi i circuiti applicativi tipici, sono exampLe informazioni qui contenute sono solo a scopo illustrativo e non intendono garantire che siano esenti da violazioni di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi. ROHM non concede alcuna licenza, espressa o implicita, per implementare, utilizzare o sfruttare alcuna proprietà intellettuale o altri diritti posseduti o controllati da ROHM o da terze parti in merito alle informazioni qui contenute.
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Domande frequenti

  • Posso personalizzare i parametri dei componenti nella simulazione?
    Sì, è possibile personalizzare parametri come VSOURCE e componenti periferici per simulare il volumetage follower con le condizioni operative desiderate.
  • Qual è il tipo di simulazione e l'intervallo di frequenza predefiniti?
    Il tipo di simulazione predefinito è Dominio di frequenza e l'intervallo di frequenza simulato è compreso tra 0 Hz e 100 MHz.

Documenti / Risorse

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Riferimenti

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