製品詳細

Number of channels (#) 1 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 40 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 10 Rail-to-rail No GBW (Typ) (MHz) 15 Slew rate (Typ) (V/us) 70 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 10 Iq per channel (Typ) (mA) 4.5 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 15 Rating Catalog Operating temperature range (C) 0 to 70 Offset drift (Typ) (uV/C) 6 Features Input bias current (Max) (pA) 500000 CMRR (Typ) (dB) 100 Output current (Typ) (mA) 20 Architecture Bipolar
Number of channels (#) 1 Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) 40 Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) 10 Rail-to-rail No GBW (Typ) (MHz) 15 Slew rate (Typ) (V/us) 70 Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) 10 Iq per channel (Typ) (mA) 4.5 Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) 15 Rating Catalog Operating temperature range (C) 0 to 70 Offset drift (Typ) (uV/C) 6 Features Input bias current (Max) (pA) 500000 CMRR (Typ) (dB) 100 Output current (Typ) (mA) 20 Architecture Bipolar
PDIP (P) 8 93 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 19 mm² 3.91 x 4.9 SOP (PS) 8 48 mm² 6.2 x 7.8
  • Small Signal Bandwidth . . . 15 MHz Typ
  • Slew Rate . . . 50 V/µs Min
  • Bias Current . . . 250 nA Max (LM118, LM218)
  • Supply Voltage Range . . . ±5 V to ±20 V
  • Internal Frequency Compensation
  • Input and Output Overload Protection
  • Same Pin Assignments as General-Purpose Operational Amplifiers

The LM118 and LM218 are obsolete and are no longer supplied.

  • Small Signal Bandwidth . . . 15 MHz Typ
  • Slew Rate . . . 50 V/µs Min
  • Bias Current . . . 250 nA Max (LM118, LM218)
  • Supply Voltage Range . . . ±5 V to ±20 V
  • Internal Frequency Compensation
  • Input and Output Overload Protection
  • Same Pin Assignments as General-Purpose Operational Amplifiers

The LM118 and LM218 are obsolete and are no longer supplied.

The LM118, LM218, and LM318 are precision, fast operational amplifiers designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate. They feature a factor-of-ten increase in speed over general-purpose devices without sacrificing dc performance.

These operational amplifiers have internal unity-gain frequency compensation. This considerably simplifies their application because no external components are necessary for operation. However, unlike most internally compensated amplifiers, external frequency compensation may be added for optimum performance. For inverting applications, feed-forward compensation boosts the slew rate to over 150 V/µs and almost double the bandwidth. Overcompensation can be used with the amplifier for greater stability when maximum bandwidth is not needed. Further, a single capacitor can be added to reduce the settling time for 0.1% error band to under 1 µs.

The high speed and fast settling time of these operational amplifiers make them useful in A/D converters, oscillators, active filters, sample-and-hold circuits, and general-purpose amplifiers.

The LM118, LM218, and LM318 are precision, fast operational amplifiers designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate. They feature a factor-of-ten increase in speed over general-purpose devices without sacrificing dc performance.

These operational amplifiers have internal unity-gain frequency compensation. This considerably simplifies their application because no external components are necessary for operation. However, unlike most internally compensated amplifiers, external frequency compensation may be added for optimum performance. For inverting applications, feed-forward compensation boosts the slew rate to over 150 V/µs and almost double the bandwidth. Overcompensation can be used with the amplifier for greater stability when maximum bandwidth is not needed. Further, a single capacitor can be added to reduce the settling time for 0.1% error band to under 1 µs.

The high speed and fast settling time of these operational amplifiers make them useful in A/D converters, oscillators, active filters, sample-and-hold circuits, and general-purpose amplifiers.

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技術資料

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種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート High-Performance Operational Amplifiers データシート (Rev. B) 2002年 2月 12日
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) 2020年 10月 21日
技術記事 What is an op amp? 2020年 1月 21日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版をダウンロード 2018年 3月 23日
技術記事 How to lay out a PCB for high-performance, low-side current-sensing designs 2018年 2月 6日
技術記事 Low-side current sensing for high-performance cost-sensitive applications 2018年 1月 22日
技術記事 Voltage and current sensing in HEV/EV applications 2017年 11月 22日
アプリケーション・ノート A Low-Noise Precision Op Amp (Rev. A) 2016年 9月 19日
アプリケーション・ノート AN-256 Circuitry for Inexpensive Relative Humidity Measurement (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-262 Applying Dual and Quad FET Op Amps (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-260 A 20-Bit (1 ppm) Linear Slope-Integrating A/D Converter (Rev. B) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Super Matched Bipolar Transistor Pair Sets New Standards for Drift and Noise (Rev. B) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート AN-20 An Applications Guide for Op Amps (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-29 IC Op Amp Beats FETs on Input Current (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-30 Log Converters (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-4 Monolithic Op Amp—The Universal Linear Component (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-79 IC Preamplifier Challenges Choppers on Drift (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-278 Designing with a New Super Fast Dual Norton Amplifier (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C) 2013年 4月 22日
アプリケーション・ノート Effect of Heavy Loads on Accuracy & Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) 2013年 4月 22日
アプリケーション・ノート Applying a New Precision Op Amp 2004年 10月 4日
アプリケーション・ノート AN-46 The Phase Locked Loop IC as a Communication System Building Block 2004年 5月 14日
アプリケーション・ノート AN-480 A 40 MHz Programmable Video Op Amp 2004年 5月 11日
アプリケーション・ノート Application Note 446 A 150W IC Op Amp Simplifies Design of Power Circuits 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート Application Note 24 A Simplified Test Set for Op Amp Characterization 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート AN-32 FET Circuit Applications 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート Application Note 241 Working with High Impedance Op Amps 2004年 5月 3日
アプリケーション・ノート Audio Applications of Linear Integrated Circuits 2004年 5月 2日
アプリケーション・ノート Predicting Op Amp Slew Rate Limited Response 2002年 10月 7日
アプリケーション・ノート General Purpose Power Supply 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain Followers 2002年 10月 2日
アプリケーション・ノート Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps 2002年 10月 2日
アプリケーション・ノート Instrumentational Amplifiers (See also LMP8358) 2002年 10月 2日
アプリケーション・ノート Low Drift Amplifiers 2002年 10月 2日
アプリケーション・ノート Precise Tri-Wave Generation 2002年 10月 2日
アプリケーション・ノート True RMS Detector 2002年 10月 1日

設計および開発

追加の事項や他のリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックすると、詳細ページを表示できます。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

LM318 PSpice Model

SLOJ042.ZIP (0 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
設計ツール

CIRCUIT060013 — Inverting amplifier with T-network feedback circuit

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
パッケージ ピン数 ダウンロード
PDIP (P) 8 オプションの表示
SO (PS) 8 オプションの表示
SOIC (D) 8 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 原材料組成
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果

サポートとトレーニング

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