新しい元のTSZ121ICT TSZ121のアンプIC、1CIRC SC70-5ゼロは操作AMPを漂わせる

型式番号:TSZ121SC70-5
原産地:中国
最低順序量:3000piece
支払の言葉:T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力:1ヶ月あたりの100,000部分
受渡し時間:5-7日
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Dongguan Guangdong China
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製品詳細 会社概要
製品詳細

新しい元のTSZ121ICT TSZ121のアンプIC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5

 

非常に高精度な(5 µV)ゼロはマイクロパワー5 V演算増幅器を漂わせる

特徴

非常に高精度、安定性:25 °Cで最高相殺された電圧5 µV完全な温度較差(- 40 °Cから125の°C)の柵に柵の入出力上の8 µV

低い供給電圧:1.8 - 5.5ボルト

低い電力の消費:最高40 µA。5ボルト

利益帯域幅プロダクト:400のkHz

ESDへの高度耐性:4つのkV HBM

延長温度較差:-40個から125個の°Cのマイクロ パッケージ:SC70-5、DFN8 2x2、およびQFN16 3x3

利点
口径測定なしで高精度
温度変化によって変化しない正確さ事実上
関連製品
SeeTSV711orTSV731forの連続的時間の精密アンプ
適用
電池式の適用
携帯機器
信号処理
医学の器械使用
記述
TSZ12xの一連の高精度の演算増幅器は非常に低い入力オフセット電圧をとの提供する
事実上ゼロ漂流。

 

TSZ121は単一版、TSZ122二重版、およびTSZ124業界標準と互換性があるpinoutsとのクォード版、である。
TSZ12xシリーズは40以下µAを5時V.で消費している間柵に柵の入出力、優秀な速度/パワー消費量の比率および400のkHzの利益帯域幅プロダクト提供する。装置はまた超低い入力バイアス流れを特色にする。
これらの特徴はセンサー インターフェイス、電池式の適用および携帯用適用のためのTSZ12x家族の理想を作る。

絶対最高評価および作動条件

表1:絶対最高評価(AMR)

 

記号変数価値単位
VCC供給電圧(1)6

 

V

Vid差動入力電圧(2)±VCC
Vin入れられた電圧(3)(VCC-) - 0.2への(VCC+) + 0.2
Iin入力電流(4)10mA
Tstg保管温度-65から150°C
Tj最高の接合部温度150

 

 

 

 

Rthja

 

 

 

熱抵抗の接続点への

包囲された(5) (6)

SC70-5205

 

 

 

 

°C/W

SOT23-5250
DFN8 2x257
MiniSO8190
SO8125
QFN16 3x339
TSSOP14100

 

ESD

HBM:人体モデル(7)4kV
MM:機械モデル(8)300V
CDM:満たされた装置モデル(9)1.5kV
 Latch-upの免除200mA

注:

(1つの)差動電圧を除くすべての電圧価値は、ネットワークのアース端子に関してある。

(2)差動電圧は逆になる入力ターミナルに関して非逆になる入力ターミナルである。

(3) Vcc - Vinは6ボルトを超過してはならない6ボルト、Vinを超過してはならない

(4)入力電流は入力とのシリーズの抵抗器によって限られなければならない。

(5) Rthは典型的な価値である。

(6つの)短絡により余分な暖房および有害な消滅を引き起こすことができる。

(7)人体モデル:他のピン浮遊を用いるピン組合せのすべてのカップルのためにされる装置の2つのピンの間で1.5のkΩの抵抗器を通して排出される100 pF。

(8の)機械モデル:帽子満たされるpFが指定電圧に200、そして排出した外的なシリーズ抵抗器(内部抵抗器無しで装置の2つのピンの間で直接 < 5="">

(9)満たされた装置モデル:パッケージとすべてのピンは指定電圧に一緒に満たされ、次にひくために直接排出される。

 

表2:作動条件

 

記号変数価値単位
VCC供給電圧1.8から5.5V
Vicm共通モード入力電圧範囲(VCC-) - 0.1への(VCC+) + 0.1
Toper作動の自由大気の温度較差-40から125°C

 

3

 

電気特徴

表3:電気特徴のVCC+ = 1.8ボルトとのVCC- = 0ボルト、Vicm = VCC/2、T = 25 ° C、

そしてRL = VCC/2に接続される10 kΩ (他に特に規定がなければ)

 

 

記号変数条件Min.タイプ。最高。単位
DCの性能
VIO入れられたオフセットの電圧T = 25 °C 15μV
-40 °C < T="">  8
ΔVio/ΔT入れられたオフセットの電圧漂流(1)-40 °C < T=""> 1030nV/°C
Iib

入れられたバイアス流れ

(Vout = VCC/2)

T = 25 °C 50200(2)

 

 

pA

-40 °C < T="">  300(2)
Iio

入れられたオフセットの流れ

(Vout = VCC/2)

T = 25 °C 100400(2)
-40 °C < T="">  600(2)

 

CMR

共通モード拒絶

比率、20丸太(ΔVicm/ΔVio)、

ビック= VCCへの0ボルト、

Vout = VCC/2、RL > 1 MΩ

T = 25 °C110122 

 

 

dB

-40 °C < T="">110  
Avd大きい信号の電圧利益、Vout = 0.5ボルトへの(VCC - 0.5 V)T = 25 °C118135 
-40 °C < T="">110  
VOH高レベル出力電圧T = 25 °C  30

 

 

mV

-40 °C < T="">  70
VOL.低レベルの出力電圧T = 25 °C  30
-40 °C < T="">  70

 

 

Iout

Isink (Vout = VCC)T = 25 °C78 

 

 

mA

-40 °C < T="">6  
Isource (Vout = 0 V)T = 25 °C57 
-40 °C < T="">4  

 

ICC

現在の供給

(アンプ、Vout = VCC/2ごとに、

RL > 1 MΩ)

T = 25 °C 2840

 

μA

-40 °C < T="">  40
AC性能
GBP利益帯域幅プロダクト

 

 

RL = 10 kΩ、CL = 100 pF

 400 kHz
Fu単一性の利益頻度 300 
ɸm位相余裕 55 程度
GMゲイン余裕 17 dB
SRスルー・レート(3) 0.17 V/μs
TS時間の配置0.1%に、Vin = 1 Vp-p、RL = 10 kΩ、CL = 100 pF 50 μs
en同等の入力騒音の電圧f = 1つのkHz 60 nV/√ Hz
f = 10のkHz 60 
CSチャネル分離f = 100つのHz 120 dB

 

記号変数条件Min.タイプ。最高。単位
tinit初期設定の時間T = 25 °C 50 ps
-40 °C < T=""> 100 

TSZ121、TSZ122、TSZ124

注:

(1) SeeSection 5.5:「温度上の入れられたオフセットの電圧漂流」。入れられたオフセットの測定はx100利益構成で行われる。抵抗器を置くアンプおよび利益は同じ温度にある。

(2)意図的に保証される

(3の)スルー・レートの価値は肯定的で、否定的なスルー・レート間の平均として計算される。

表4:電気特徴のVCC+ = 3.3ボルトとのVCC- = 0ボルト、Vicm = VCC/2、T = 25 ° C、

そしてRL = VCC/2に接続される10 kΩ (他に特に規定がなければ)

 

記号変数条件Min.タイプ。最高。単位
DCの性能
VIO入れられたオフセットの電圧T = 25 °C 15μV
-40 °C < T="">  8
ΔVio/ΔT入れられたオフセットの電圧漂流(1)-40 °C < T=""> 1030nV/°C
Iib

入れられたバイアス流れ

(Vout = VCC/2)

T = 25 °C 60200(2)

 

 

pA

-40 °C < T="">  300(2)
Iio

入れられたオフセットの流れ

(Vout = VCC/2)

T = 25 °C 120400(2)
-40 °C < T="">  600(2)

 

CMR

共通モード拒絶

比率、20丸太(ΔVicm/ΔVio)、

ビック= VCCへの0ボルト、

Vout = VCC/2、RL > 1 MΩ

T = 25 °C115128 

 

 

dB

-40 °C < T="">115  
Avd大きい信号の電圧利益、Vout = 0.5ボルトへの(VCC - 0.5 V)T = 25 °C118135 
-40 °C < T="">110  
VOH高レベル出力電圧T = 25 °C  30

 

 

mV

-40 °C < T="">  70
VOL.低レベルの出力電圧T = 25 °C  30
-40 °C < T="">  70

 

 

Iout

Isink (Vout = VCC)T = 25 °C1518 

 

 

mA

-40 °C < T="">12  
Isource (Vout = 0 V)T = 25 °C1416 
-40 °C < T="">10  

 

ICC

現在の供給

(アンプ、Vout = VCC/2ごとに、

RL > 1 MΩ)

T = 25 °C 2940

 

μA

-40 °C < T="">  40
AC性能
GBP利益帯域幅プロダクト

 

 

RL = 10 kΩ、CL = 100 pF

 400 kHz
Fu単一性の利益頻度 300 
ɸm位相余裕 56 程度
GMゲイン余裕 19 dB
SRスルー・レート(3) 0.19 V/μs
TS時間の配置0.1%に、Vin = 1 Vp-p、RL = 10 kΩ、CL = 100 pF 50 μs
en同等の入力騒音の電圧f = 1つのkHz 40 nV/√ Hz
f = 10のkHz 40 
CSチャネル分離f = 100つのHz 120 dB
tinit初期設定の時間T = 25 °C 50 μs
-40 °C < T=""> 100 

表5:電気特徴のVCC+ = 5ボルトとのVCC- = 0ボルト、Vicm = VCC/2、T = 25 ° C、

RL = VCC/2に接続される10 kΩ (他に特に規定がなければ)

 

記号変数条件Min.タイプ。最高。単位
DCの性能
VIO入れられたオフセットの電圧T = 25 °C 15μV
-40 °C < T="">  8
ΔVio/ΔT入れられたオフセットの電圧漂流(1)-40 °C < T=""> 1030nV/°C
Iib

入れられたバイアス流れ

(Vout = VCC/2)

T = 25 °C 70200(2)

 

 

pA

-40 °C < T="">  300(2)
Iio

入れられたオフセットの流れ

(Vout = VCC/2)

T = 25 °C 140400(2)
-40 °C < T="">  600(2)

 

CMR

共通モード拒絶

比率、20丸太(ΔVicm/ΔVio)、

ビック= VCCへの0ボルト、

Vout = VCC/2、RL > 1 MΩ

T = 25 °C115136 

 

 

 

 

 

 

 

dB

-40 °C < T="">115  

 

SVR

供給電圧の拒絶

比率、20丸太(ΔVCC/ΔVio)、

VCCの= 1.8ボルトから5.5ボルト、

Vout = VCC/2、RL > 1 MΩ

T = 25 °C120140 
-40 °C < T="">120  
Avd大きい信号の電圧利益、Vout = 0.5ボルトへの(VCC - 0.5 V)T = 25 °C120135 
-40 °C < T="">110  

 

EMIRR (3)

 

EMIの拒絶率= -20丸太

(VRFpeak/ΔVio)

VRF = 100最高殊勲選手、f = 400のMHz 84 
VRF = 100最高殊勲選手、f = 900のMHz 87 
VRF = 100最高殊勲選手、f = 1800のMHz 90 
VRF = 100最高殊勲選手、f = 2400のMHz 91 
VOH高レベル出力電圧T = 25 °C  30

 

 

mV

-40 °C < T="">  70
VOL.低レベルの出力電圧T = 25 °C  30
-40 °C < T="">  70

 

 

Iout

Isink (Vout = VCC)T = 25 °C1518 

 

 

mA

-40 °C < T="">14  
Isource (Vout = 0 V)T = 25 °C1417 
-40 °C < T="">12  

 

ICC

現在の供給

(アンプ、Vout = VCC/2ごとに、

RL > 1 MΩ)

T = 25 °C 3140

 

μA

-40 °C < T="">  40
AC性能
GBP利益帯域幅プロダクト

 

 

RL = 10 kΩ、CL = 100 pF

 400 kHz
Fu単一性の利益頻度 300 
ɸm位相余裕 53 程度
GMゲイン余裕 19 dB
SRスルー・レート(4) 0.19 V/μs

 

記号変数条件Min.タイプ。最高。単位
TS時間の配置0.1%に、Vin = 100最高殊勲選手p、RL = 10 kΩ、CL = 100 pF 10 μs
en同等の入力騒音の電圧f = 1つのkHz 37 nV/√ Hz
f = 10のkHz 37 
CSチャネル分離f = 100つのHz 120 dB
tinit初期設定の時間T = 25 °C 50 μs
-40 °C < T=""> 100 

注:

セクション5.5を見なさい:「温度上の入れられたオフセットの電圧漂流」。入れられたオフセットの測定はx100利益構成で行われる。抵抗器を置くアンプおよび利益は同じ温度にある。

(2)意図的に保証される

(3) SC70-5パッケージでテストされて

(4の)スルー・レートの価値は肯定的で、否定的なスルー・レート間の平均として計算される。

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STMicroelectronics NVおよび子会社(「ST」)の予備STプロダクトへのおよび/またはこの文書への変更、訂正、強化、修正および改善をいつでも予告なしにする権利。購入者は順序を置く前にSTプロダクトの最も最近の関連情報を得るべきである。STプロダクトは順序の承認の時にSTの販売の契約条件に従って販売される。

 

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