LT1013D

AKTIV

Energieeffizienter Dual-Präzisions-Operationsverstärker mit großem Versorgungsspannungsbereich, 5−44

Produktdetails

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.3 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Input bias current (max) (pA) 30000 GBW (typ) (MHz) 0.7 Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 0.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 CMRR (typ) (dB) 114 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.3 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Input bias current (max) (pA) 30000 GBW (typ) (MHz) 0.7 Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 0.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 CMRR (typ) (dB) 114 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Single-Supply Operation
    • Input Voltage Range Extends to Ground
    • Output Swings to Ground While Sinking Current
  • Phase Reversal Protection
  • Input Offset Voltage
    • 150 µV Maximum at 25°C for LT1013AM
  • Offset-Voltage Temperature Coefficient
    • 2 µV/°C Maximum for LT1013AM
  • Input Offset Current
    • 0.8 nA Maximum at 25°C for LT1013AM
  • High Gain
    • 1.5 V/µV Minimum (RL = 2 kΩ) for LT1013AM
    • 0.8 V/µV Minimum (RL = 600 kΩ) for LT1013AM
  • Low Supply Current
    • 0.5 mA Maximum at TA = 25°C for LT1013AM
  • Low Peak-to-Peak Noise Voltage
    • 0.55 µV Typical
  • Low Current Noise
    • 0.07 pA/√Hz Typical
  • For Die Only Option, See LT1013-DIE
  • Single-Supply Operation
    • Input Voltage Range Extends to Ground
    • Output Swings to Ground While Sinking Current
  • Phase Reversal Protection
  • Input Offset Voltage
    • 150 µV Maximum at 25°C for LT1013AM
  • Offset-Voltage Temperature Coefficient
    • 2 µV/°C Maximum for LT1013AM
  • Input Offset Current
    • 0.8 nA Maximum at 25°C for LT1013AM
  • High Gain
    • 1.5 V/µV Minimum (RL = 2 kΩ) for LT1013AM
    • 0.8 V/µV Minimum (RL = 600 kΩ) for LT1013AM
  • Low Supply Current
    • 0.5 mA Maximum at TA = 25°C for LT1013AM
  • Low Peak-to-Peak Noise Voltage
    • 0.55 µV Typical
  • Low Current Noise
    • 0.07 pA/√Hz Typical
  • For Die Only Option, See LT1013-DIE

The LT1013x devices are dual precision operational amplifiers, featuring high gain, low supply current, low noise, and low-offset-voltage temperature coefficient.

The LT1013x devices can be operated from a single 5-V power supply; the common-mode input voltage range includes ground, and the output can also swing to within a few millivolts of ground. Crossover distortion is eliminated. The LT1013x can be operated with both dual ± 15-V and single 5-V supplies.

The LT1013C and LT1013D are characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1013DI is characterized for operation from –40°C to 105°C. The LT1013M, LT1013AM, and LT1013DM are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

The LT1013x devices are dual precision operational amplifiers, featuring high gain, low supply current, low noise, and low-offset-voltage temperature coefficient.

The LT1013x devices can be operated from a single 5-V power supply; the common-mode input voltage range includes ground, and the output can also swing to within a few millivolts of ground. Crossover distortion is eliminated. The LT1013x can be operated with both dual ± 15-V and single 5-V supplies.

The LT1013C and LT1013D are characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1013DI is characterized for operation from –40°C to 105°C. The LT1013M, LT1013AM, and LT1013DM are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

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Technische Dokumentation

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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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CIRCUIT060002 — Temperaturerfassung mit NTC-Thermistor-Schaltung

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), 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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CIRCUIT060003 — Temperaturerfassung mit PTC-Thermistor-Schaltung

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CIRCUIT060004 — Rauscharmer PIR-Sensorumformerschaltkreis mit großer Reichweite

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CIRCUIT060005 — High-Side-Strommessung mit diskreter Differenzverstärkerschaltung

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CIRCUIT060006 — Schaltkreis eines Brückenverstärkers

Ein Dehnungsmessstreifen ist ein Sensor, dessen Widerstand mit der angewandten Kraft variiert. Zum Messen der Widerstandschwankung wird der Dehnungsmessstreifen in einer Brückenkonfiguration angeordnet. Dieses Design verwendet einen Instrumentenschaltkreis mit zwei Operationsverstärkern zur (...)
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CIRCUIT060007 — Bidirektionale Low-Side-Stromsensorschaltung

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CIRCUIT060008 — Vollwellen-Gleichrichterschaltkreis

Dieser Absolutwertschaltkreis kann Wechselstrom (AC)-Signale in einzelne Polaritätssignale umwandeln. Dieser Schaltkreis funktioniert mit begrenzten Verzerrungen für Eingangssignale von ±10 V bei Frequenzen bis zu 50 kHz und für Signale unter ±25 mV bei Frequenzen bis zu 1 kHz.
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CIRCUIT060009 — Halbwellen-Gleichrichterschaltkreis

Der Präzisions-Halbwellengleichrichter invertiert und überträgt nur den negativen Halbeingang eines zeitveränderlichen Eingangssignals (vorzugsweise sinusförmig) an seinen Ausgang. Durch passende Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte können unterschiedliche Verstärkungen erreicht werden. (...)
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CIRCUIT060011 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Hochpassfilterschaltkreis zweiter Ordnung

Der Hochpassfilter (HP) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser HP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein (...)
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Der Tiefpassfilter (LP-Filter) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser LP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein (...)
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CIRCUIT060020 — Invertierender Verstärkerschaltkreis

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PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
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TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
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Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
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  • Qualifikationszusammenfassung
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Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

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