Home Verstärker Operationsverstärker (OpAmps) Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LPV821

AKTIV

Präziser Nanopower-Verstärker, 650 nA, Nulldrift

Produktdetails

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.01 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.02 GBW (typ) (MHz) 0.008 Features EMI Hardened, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.0033 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.00065 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 215 CMRR (typ) (dB) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.012 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.012
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.01 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.02 GBW (typ) (MHz) 0.008 Features EMI Hardened, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.0033 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.00065 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 215 CMRR (typ) (dB) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.012 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.012
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • Quiescent Current: 650 nA
  • Low Offset Voltage: ±10 µV (Maximum)
  • Offset Voltage Drift: ±0.096 µV/°C (Maximum)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 3.9 µVPP
  • Input Bias Current: ±7 pA
  • Gain Bandwidth: 8 kHz
  • Supply Voltage: 1.7 V to 3.6 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Industry Standard Package
    • Single in 5-pin SOT-23
  • EMI Hardened
  • Quiescent Current: 650 nA
  • Low Offset Voltage: ±10 µV (Maximum)
  • Offset Voltage Drift: ±0.096 µV/°C (Maximum)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 3.9 µVPP
  • Input Bias Current: ±7 pA
  • Gain Bandwidth: 8 kHz
  • Supply Voltage: 1.7 V to 3.6 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Industry Standard Package
    • Single in 5-pin SOT-23
  • EMI Hardened

The LPV821 is a single-channel, nanopower, zero-drift operational amplifier for “Always ON” sensing applications in wireless and wired equipment where low input offset is required. With the combination of low initial offset, low offset drift, and 8 kHz of bandwidth from 650 nA of quiescent current, the LPV821 is the industry’s lowest power zero-drift amplifier that can be used for end equipment that monitor current consumption, temperature, gas, or strain gauges.

The LPV821 zero-drift operational amplifier uses a proprietary auto-calibration technique to simultaneously provide low offset voltage (10 µV, maximum) and minimal drift over time and temperature. In addition to having low offset and ultra-low quiescent current, the LPV821 amplifier has pico-amp bias currents which reduce errors commonly introduced in applications monitoring sensors with high output impedance and amplifier configurations with megaohm feedback resistors.

The LPV821 amplifier also features an input stage with rail-to-rail input common mode range and an output stage that swings within 12 mV of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. The device is EMI hardened to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters, and tag readers.

The LPV821 zero-drift amplifier operates with a single supply voltage as low as 1.7V, ensuring continuous performance in low battery situations over the extended temperature range of -40ºC to 125ºC. The LPV821 (single) is available in industry standard 5-pin SOT-23.

 

The LPV821 is a single-channel, nanopower, zero-drift operational amplifier for “Always ON” sensing applications in wireless and wired equipment where low input offset is required. With the combination of low initial offset, low offset drift, and 8 kHz of bandwidth from 650 nA of quiescent current, the LPV821 is the industry’s lowest power zero-drift amplifier that can be used for end equipment that monitor current consumption, temperature, gas, or strain gauges.

The LPV821 zero-drift operational amplifier uses a proprietary auto-calibration technique to simultaneously provide low offset voltage (10 µV, maximum) and minimal drift over time and temperature. In addition to having low offset and ultra-low quiescent current, the LPV821 amplifier has pico-amp bias currents which reduce errors commonly introduced in applications monitoring sensors with high output impedance and amplifier configurations with megaohm feedback resistors.

The LPV821 amplifier also features an input stage with rail-to-rail input common mode range and an output stage that swings within 12 mV of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. The device is EMI hardened to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters, and tag readers.

The LPV821 zero-drift amplifier operates with a single supply voltage as low as 1.7V, ensuring continuous performance in low battery situations over the extended temperature range of -40ºC to 125ºC. The LPV821 (single) is available in industry standard 5-pin SOT-23.

 

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Technische Dokumentation

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit

Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
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Comparator Over Current Detection TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAH9A.TSC (44 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

LPV821 PSpice Model (Rev. B)

SNOM630B.ZIP (31 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

LPV821 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SNOM629B (315 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

LPV821 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SNOM631B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice-Modell
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Berechnungstool

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
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CIRCUIT060001 — Unidirektionaler Low-Side-Stromerkennungskreis mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

Diese Low-Side-Strommesslösung für eine einzelne Stromversorgung erkennt Laststrom bis zu 1 A präzise und wandelt diesen in eine Spannung zwischen 50 mV und 4,9 V um. Der Eingangsstrombereich und der Ausgangsspannungsbereich können nach Bedarf skaliert werden, und größere Stromversorgungen können (...)
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CIRCUIT060003 — Temperaturerfassung mit PTC-Thermistor-Schaltung

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet (...)
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CIRCUIT060077 — Bidirektionaler, energiesparender Strommessschaltkreis

Diese bidirektionale Low-Side-Strommesslösung mit geringem Stromverbrauch verwendet zwei Nano-Power-Nulldrift-Verstärker (LPV821) und einen Mikro-Power-Komparator mit integrierter Präzisionsreferenz (TLV3012). Diese Schaltung eignet sich sehr gut für batteriebetriebene Geräte, bei welchen (...)
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TIDA-010019 — RTD-Ersatz für Kaltstellenkompensation in einem Temperatursensor – Referenzdesign

Temperaturerfassungsanwendungen, die ein Thermoelement (TC) verwenden, erfordern einen präzisen lokalen Temperatursensor, um eine hohe Genauigkeit zu erreichen. In diesem Referenzdesign werden Lösungen für Designherausforderungen wie Kaltstellenkompensation (CJC) oder ein analoges TC-Frontend mit (...)
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Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

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