STMicroelectronics LMC6482 Operationsverstärker

STMicroelectronics LMC6482 Operationsverstärker (OVP) sind 16V-CMOS-Dual-Rail-to-Rail-Eingangs- und Ausgangs-Operationsverstärker. Die Rail-to-Rail-Fähigkeit zusammen mit der ausgezeichneten Genauigkeit machen dieses Bauteil ideal für Systeme, z. B. Datenerfassungssysteme, die einen großen Eingangssignalbereich erfordern. Diese Operationsverstärker bieten eine große Auswahl von Versorgungsspannungen von 2,7 V bis 16 V. Die LMC6482 Operationsverstärker bieten einen Rail-to-Rail-Eingangs- und Ausgangs-Funktionsumfang, der die Verwendung des gesamten Eingangs- und Ausgangsbereich ohne Einschränkung ermöglicht. Diese Operationsverstärker können mit einer Niederspannungsversorgung von 2,7 V betrieben werden.

Aufgrund der niedrigen Eingangs-Bias-Stromleistung eignet sich der LMC6482 hervorragend für die Signalkonditionierung in Sensorschnittstellenapplikationen. Zu den typischen Applikationen gehören Datenerfassungssysteme, batteriebetriebene Messgeräte, Instrumentenverstärker, aktive Filterung, DAC-Buffer, Sensor-Schnittstelle mit hoher Impedanz und Stromsensoren

Merkmale

  • Niedrige Eingangs-Offset-Spannung: 2,0 mV max.
  • Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang
  • Ausgezeichnete CMRR: 98 dB bei 16 V
  • Geringe Stromaufnahme von 900 µA (max.)
  • 2,7MHz Verstärkungs-Bandbreitenprodukt
  • Niedriger Versorgungsspannungsbereich von 2,7 V bis 16 V
  • Stabiler Verstärkungsfaktor
  • Niedriger Bias-Strom von 50 pA (max.)
  • Hohe ESD-Toleranz von 4 kV HBM
  • Erweiterter Umgebungstemperaturbereich von –40 °C bis 125 °C

Applikationen

  • Datenerfassungssysteme
  • Batteriebetriebene Messgeräte
  • Instrumentenverstärker
  • Aktive Filterung
  • DAC-Puffer
  • Hochimpedanz-Sensorschnittstelle
  • Stromsensoren (High- und Low-Side)

Ausgangsstrom gegenüber Ausgangsspannung bei VCC = 2,7 V

Leistungsdiagramm - STMicroelectronics LMC6482 Operationsverstärker

Ausgangsstrom gegenüber Ausgangsspannung bei VCC = 16 V

Leistungsdiagramm - STMicroelectronics LMC6482 Operationsverstärker
Veröffentlichungsdatum: 2018-11-20 | Aktualisiert: 2022-03-10