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ROHM TLR377YG-C voltage Simulazione scansione DC follower

ROHM-TLR377YG-C-Voltage-Follower-DC-Sweep-Simulazione-PRO

INTRODUZIONE

Questo circuito simula la risposta di sweep DC con Op-Amp come voltage seguace. È possibile osservare l'output voltage quando il volume di ingressotage è cambiato. 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

  1. Attenzione 1: I valori dei risultati della simulazione non sono garantiti. Si prega di utilizzare questi risultati come guida per il progetto.
  2. 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).
  3. Attenzione 3: Si prega di fare riferimento alla nota applicativa di Op-Amps per i dettagli delle informazioni tecniche.
  4. Attenzione 4: Le caratteristiche possono variare a seconda del design effettivo della scheda e ROHM consiglia vivamente di raddoppiare tali caratteristiche con la scheda effettiva su cui verranno montati i chip.

Schema di simulazione

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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.ROHM-TLR377YG-C-Voltage-Follower-DC-Sweep-Simulazione-2
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.

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 Equilibrato
Assistenza alla convergenza
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 Voltag 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 °

(Nota 1) Impostarlo sull'intervallo operativo garantito dell'Op-Amps.

Operazione-Amp modello
La tabella 3 mostra la funzione del pin del modello implementata. Si noti che l'Op-Amp modello è il modello di comportamento per le sue caratteristiche di ingresso/uscita e non sono implementati circuiti di protezione o funzioni non correlate allo scopo.
Tabella 3. Operazione-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

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 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 condensatoreROHM-TLR377YG-C-Voltage-Follower-DC-Sweep-Simulazione-3

Il valore predefinito di ESR è 0.01 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

  • Modello TLR377YG-C: Automotive CMOS Rail-to-Rail ad alta precisione e input/output operativo Amplifier. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]
  • Tipo: TLR2377YFVM-C Automotive CMOS Rail-to-Rail ad alta precisione e input/output operativo Amplifier (Dual Op-Amp). [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]
  • Modello LMR1802G-LB: Basso rumore, basso offset di ingresso Voltage CMOS operativo Amplifier. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]

Gli articoli tecnici e gli strumenti sono disponibili nelle risorse di progettazione sul prodotto web pagina.

Appunti

  1. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
  2. Prima di utilizzare i nostri prodotti, contattare il nostro rappresentante di vendita e verificare le specifiche più recenti: Sebbene ROHM lavori costantemente per migliorare l'affidabilità e la qualità dei prodotti, i semiconduttori possono rompersi e funzionare male a causa di vari fattori.
  3. Pertanto, al fine di prevenire lesioni personali o incendi derivanti da guasti, adottare misure di sicurezza quali il rispetto delle caratteristiche di declassamento, l'implementazione di progetti di prevenzione incendi e ridondanti e l'utilizzo di backup e procedure di sicurezza. ROHM non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso dei nostri prodotti oltre la classificazione specificata da ROHM.
  4. Exampi le di circuiti applicativi, le costanti di circuito e qualsiasi altra informazione ivi contenuta sono fornite solo per illustrare l'uso e il funzionamento standard dei Prodotti. Le condizioni periferiche devono essere prese in considerazione quando si progettano circuiti per la produzione di massa.
  5. Le informazioni tecniche qui specificate hanno il solo scopo di mostrare le funzioni tipiche di ed exampdi circuiti applicativi per i Prodotti. ROHM non concede all'utente, esplicitamente o implicitamente, alcuna licenza per utilizzare o esercitare la proprietà intellettuale o altri diritti detenuti da ROHM o da altre parti. ROHM non avrà alcuna responsabilità per eventuali controversie derivanti dall'uso di tali informazioni tecniche.
  6. I Prodotti specificati in questo documento non sono progettati per essere resistenti alle radiazioni.
  7. Per l'uso dei nostri prodotti in applicazioni che richiedono un elevato grado di affidabilità (come esemplificato di seguito), contattare e consultare un rappresentante ROHM: apparecchiature di trasporto (ad esempio automobili, navi, treni), apparecchiature di comunicazione primaria, semafori, prevenzione incendi/criminalità , apparecchiature di sicurezza, sistemi medici, server, celle solari e sistemi di trasmissione di potenza.
  8. Non utilizzare i nostri prodotti in applicazioni che richiedono un'affidabilità estremamente elevata, come apparecchiature aerospaziali, sistemi di controllo dell'energia nucleare e ripetitori sottomarini.
  9. ROHM non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dal mancato rispetto delle condizioni di utilizzo raccomandate e delle specifiche qui contenute.
  10. ROHM ha utilizzato la ragionevole cura per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo documento. Tuttavia, ROHM non garantisce che tali informazioni siano prive di errori e ROHM non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da eventuali imprecisioni o errori di stampa di tali informazioni.
  11. Si prega di utilizzare i Prodotti in conformità con le leggi e i regolamenti ambientali applicabili, come la Direttiva RoHS. Per maggiori dettagli, inclusa la compatibilità RoHS, contattare un ufficio vendite ROHM. ROHM non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dal mancato rispetto di leggi o regolamenti applicabili.
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