ELM842xC

ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
http://www.elm-tech.com
■概要
ELM842xC はバッテリー動作機器向けに開発された低電圧、 低消費電力の CMOS シングルオペアンプ
です。 位相補償回路を内蔵しているため、 少ない部品点数での回路設計が可能です。 1.2 ~ 6.0V の単
一電源での動作が可能です。 出力段は A 級動作で電流ソース能力 90μA(Top=25℃での Vdd=1.5V,
Vout=0.75V 条件での Typ. 値 ) であり、 低消費電力が必要な用途での信号処理に適しています。
■特長
■用途
• 単一電源動作
• 低電圧動作
: 1.2V≦Vdd≦6.0V
• バッテリー動作機器 • 低電力信号処理
• 低消費電流
• 利得帯域幅積
• パッケージ
: 130μA(Typ.Vdd=1.5V)
: Typ.1MHz
: SOT-25, SC-70-5(SOT-353)
• 低電圧アナログ回路
■絶対最大定格値
項目
電源電圧
入力電圧
出力電圧
出力短絡回路
記号
Vdd
Vin
Vout
許容損失
Pd
動作温度
保存温度
Top
Tstg
規格値
7.0
Vss-0.3~Vdd+0.3
Vss-0.3~Vdd+0.3
連続
300 (SOT-25)
150 ((SC-70-5)(SOT-353))
-40~+85
-55~+125
単位
V
V
V
Sec.
mW
℃
℃
■セレクションガイド
ELM842xC-x
記号
a
パッケージ
b
c
製品バージョン
テーピング方向
■端子配列図
■標準回路図
�
�
�
�
�
�
ELM842 x C - x
↑↑ ↑
a b c
B: SOT-25
C: SC-70-5(SOT-353)
C
S, N: パッケージ ファイル参照
�
端子番号
1
2
3
4
5
端子記号
OUT
VDD
IN+
INVSS
���
�
��������
����
�
�����
����
Rev.1.0
10 - 1
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
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■電気的特性
項目
動作電圧
記号
Vdd
条件
Vss=0V, Top=-40 ~ +85℃
Min. Typ. Max. 単位
1.2
6.0
V
Vdd=1.5V
項目
入力オフセット電圧
入力バイアス電流
同相信号入力電圧範囲
最大出力電圧幅
最小出力電圧幅
ソース電流
シンク電流
大信号電圧ゲイン
同相信号除去比
電源電圧除去比
消費電流
短絡電流
利得帯域幅積
スルーレート
記号
Vio
条件
Min.
Vcm=Vdd/2,
ユニティゲインフォロワー
Iib
Vcmr
Voutsh
Voutsl
Isource
Isink
Avd
CMRR
PSRR
For CMRR≧40dB
Vid=100mV, RL=200kΩ~Vss
Vid=100mV, RL=10kΩ~Vdd
Vout=0.75V, Vid=100mV
Vout=0.3V, Vid=100mV
RL=200kΩ~Vss, Vcm=0.75V
RL=200kΩ~Vss, Vcm=0.75V
RL=200kΩ~Vss, Vcm=0.75V
Vcm=Vdd/2,
Iss
ユニティゲインフォロワー
Ishortp Vout~Vss short, Vid=100mV
Ishortn Vout~Vdd short, Vid=100mV
GBW
SR
RL=200kΩ, CL=20pF
0.08
1.42
入力オフセット電圧
入力バイアス電流
同相信号入力電圧範囲
最大出力電圧幅
最小出力電圧幅
ソース電流
シンク電流
大信号電圧ゲイン
同相信号除去比
電源電圧除去比
消費電流
短絡電流
利得帯域幅積
スルーレート
記号
Vio
条件
40
1.0
For CMRR≧40dB
Vid=100mV, RL=200kΩ~Vss
Vid=100mV, RL=10kΩ~Vdd
Vout=1.5V, Vid=100mV
Vout=0.3V, Vid=100mV
RL=200kΩ~Vss, Vcm=1.5V
RL=200kΩ~Vss, Vcm=1.5V
RL=200kΩ~Vss, Vcm=1.5V
Vcm=Vdd/2,
Iss
ユニティゲインフォロワー
Ishortp Vout~Vss short, Vid=100mV
Ishortn Vout~Vdd short, Vid=100mV
GBW
SR
RL=200kΩ, CL=20pF
mV
1.0
1.45
nA
V
V
V
μA
mA
dB
dB
dB
90
2.5
110
90
70
130
310
μA
0.45
100
4.0
1
1.00
Min.
Vss=0V, Top=25℃
Typ. Max. 単位
Vcm=Vdd/2,
ユニティゲインフォロワー
Iib
Vcmr
Voutsh
Voutsl
Isource
Isink
Avd
CMRR
PSRR
±6
0.10
Vdd=3.0V
項目
Vss=0V, Top=25℃
Typ. Max. 単位
0.04
2.80
μA
mA
MHz
V/μs
±6
mV
1.0
2.90
nA
V
V
V
μA
mA
dB
dB
dB
0.10
45
3.0
100
7.5
110
110
100
140
0.45
110
25
1
1.00
360
μA
μA
mA
MHz
V/μs
Rev.1.0
10 - 2
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
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■使用時の注意
1) 負荷抵抗
ELM842xC は低消費電力用途向けに開発されており、 出力ソース電流は 90μA 程度に制限されて
います。 そのため、 小さい負荷抵抗をドライブしようとする場合、 オペアンプは出力電圧を保持できません。
ご使用時には負荷抵抗、 フィードバック抵抗の値にご注意ください。
電源電圧に応じて、 下記の抵抗値を推奨いたします :
< 電源電圧 >
< 負荷抵抗値 >
Vdd ≦ 5.5V
Vdd ≦ 3.6V
Vdd ≦ 1.8V
:
:
:
R ≧ 250kΩ
R ≧ 200kΩ
R ≧ 150kΩ
2) 単一電源の動作
ELM842xC は 2 電源でも動作させることは可能ですが、 単一電源の動作に対して最適に設計されて
おり、 そのためロジック系回路と電源を共有することができます。 ただし、 ご使用時には互いの電源ノイ
ズの干渉を低減させるため、 電源ラインは分離してカップリング ( バイパス ) コンデンサを使用してくださ
い。 コンデンサを使用することで、 特に 10kHz ~ 100kHz、 またはそれ以上の周波数帯域での PSRR
特性を改善することが可能です。
3) フィードバック
ELM842xC をユニティゲインフォロワーとして使用する場合は、 100pF の負荷容量を直接ドライブしても
発振しないよう設計されています。 しかし、 それ以上の負荷容量をドライブする場合や抵抗値の高いフィー
ドバック抵抗と一緒に使用する場合は、 ユニティゲインフォロワーの様なループ帰還量の大きい条件では
制御が不安定となり発振が生じることがあります。 そのよう場合、 以下のような対策が効果的です。 a) 高いフィードバック抵抗値を使用すると、 オペアンプの入力部の寄生容量との関係で位相余裕が
小さくなり、 発振が生じやすくなります。 このような場合は図 1 のようにフィードバック抵抗と並列に
コンデンサ (50~500pF: R2/R1 が大きいほど大 ) を接続する対策が効果的です。
b) 容量負荷の場合、 図 2 のように直列に外部抵抗 (RL=300~500Ω)を入れると効果的です。
a) 図1
b) 図 2
���
�
���
����
��������
��������
��
����
�
�
��
��
�
��
��
4) Vdd<1.2V での動作
ELM842xC は 1.2V 以下の供給電圧においても、 ある程度までは動作を保持できます。 しかし、 この
場合は IC のバイアス電流の減少による AC 特性の低下、 同相入力電圧が狭まる等の特性的な低下が
生じます。 より詳しい情報をご希望の場合はお問い合わせください。
Rev.1.0
10 - 3
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
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■マーキング
SOT-25
記号
a, b
c
d
SC-70-5
マーク
5C
>2
0~9 & A~Z
(I, O, X を除く )
0~9 & A~Z
(I, O, X を除く )
内容
ELM842BC (SOT-25)
ELM842CC (SC-70-5)
ロット番号
ロット番号
Rev.1.0
10 - 4
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
http://www.elm-tech.com
200
150
100
100
50
50
250
200
200
150
150
3.0
2.0
4.0
3.0
5.0
4.0
Vdd (V)
Vdd (V)
6.0
5.0
50
50
0
0.0
120
120
100
80
80
Avd (dB)
100
40
40
20
20
0
0
2.5
2.0
3.0
2.5
50
50
Vdd=1.2V
Vdd=1.2V
0
-20
-40
0
-20
40
20
20
0
60
40
�) ( �)
Top (Top
80
60
80
OffsetOffset
Voltage
distribution
Voltage
distribution
Unity Gain,
Vcm=1.5V,
UnityVdd=3.0V,
Gain, Vdd=3.0V,
Vcm=1.5V,
�
No load,
�
NoTop=25
load, Top=25
5.0
2.0
0.0
4.0
2.0
OffsetOffset
Voltage
(mV) (mV)
Voltage
Vdd=6.0V
Vdd=6.0V
Vdd=3.0V
Vdd=3.0V
Vdd=1.2V
Vdd=1.2V
100
1000 10000
100 10000
10 1000
Frequency
(kHz)(kHz)
Frequency
Vdd=1.5V
Vdd=1.5V
0
0
-6.0 -6.0
-4.0 -4.0
-2.0 -2.0
0.0
3.0
�
load,���
Top=25
Vcm=Vdd/2,
200k���
�
load, Top=25
Vcm=Vdd/2,
200k
10
1
100
10.0 10.0
Avd-Frequency
Avd-Frequency
-20 -20
1
0.1 0.1
0.01 0.01
0.001 0.001
100
5.0
Input Input
Voltage
(V) (V)
Voltage
Vdd=1.5V
Vdd=1.5V
60
Vdd=3.0V
Vdd=3.0V
150
Vdd=6.0V
Vdd=6.0V
15.0 15.0
� �
Top=-40
Top=-40
2.0
1.5
150
Unity Gain,
No loadNo load
UnityVcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
20.0 20.0
� �
Top=+85
Top=+85
1.5
1.0
200
25.0 25.0
Unity Gain,
No loadNo load
UnityVdd=3.0V,
Gain, Vdd=3.0V,
1.0
0.5
200
0
-40
Iss-Input
Voltage
Iss-Input
Voltage
0
0.5
0.0
250
6.0
Avd (dB)
100
Avd (dB)
2.0
1.0
� �
Top=+25
Top=+25
100
60
� �
Top=-40
Top=-40
0
1.0
0.0
250
Iss (�A)
Iss (�A)
0
0.0
� �
Top=+25
Top=+25
Percent (%)
150
Iss (�A)
� �
Top=+85
Top=+85
Iss-Top
Iss-Top
250
Iss (�A)
200
Iss-Vdd
Iss-Vdd
Unity Gain,
No loadNo load
UnityVcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
Percent (%)
250
120
120
100
100
80
80
Avd (dB)
250
Iss (�A)
Iss (�A)
■標準特性曲線
60
60
40
40
20
20
0
0
6.0
4.0
6.0
Avd-Frequency
Avd-Frequency
load���load
Vdd=3.0V,
Vcm=1.5V,
200k���200k
Vdd=3.0V,
Vcm=1.5V,
� �
Top=+85
Top=+85
� �
Top=+25
Top=+25
� �
Top=-40
Top=-40
-20 -20
1
0.1 0.1
0.01 0.01
0.001 0.001
10
1
100
1000 10000
100 10000
10 1000
Frequency
(kHz)(kHz)
Frequency
Rev.1.0
10 - 5
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CMRR-Frequency
CMRR-Frequency
CMRR-Frequency
CMRR-Frequency
60
60
Vdd=6.0V
Vdd=6.0V
40
Vdd=1.5V
Vdd=1.5V
Vdd=1.2V
Vdd=1.2V
20
0
120 120
10
1
CMRR-Vcm
CMRR-Vcm
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
120 120
60
60
40
40
20
20
0
0.2
0.0
120 120
0.4
0.2
0.6
0.4
0.8
0.6
Vcm Vcm
(V) (V)
1.0
0.8
1.2
1.0
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0.0
1.2
CMRR-Vcm
CMRR-Vcm
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
� �
Top=-40
Top=-40
� �
Top=+25
Top=+25
0
0.0
120 120
0.5
0.5
1.0
Vcm Vcm
(V) (V)
1.0
1.5
1.5
CMRR-Vcm
CMRR-Vcm
[Vdd=6.0V]
[Vdd=6.0V]
load���load
Frequency=10Hz,
Frequency=10Hz,
Unity Gain,
Unity200k
Gain,���
200k
load���load
Frequency=10Hz,
Frequency=10Hz,
Unity Gain,
Unity200k
Gain,���
200k
100 100
80
80
60
� �
Top=-40
Top=-40
60Top=+85
� �Top=+25
Top=+85
� �
Top=+25
40
40
20
20
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
Vcm Vcm
(V) (V)
2.0
2.5
2.5
3.0
CMRR (dB)
CMRR (dB)
100 100
0
0.0
0.5
CMRR-Vcm
CMRR-Vcm
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
� �
100 Top=+85
100 Top=+85
� �
Top=+25
Top=+25
10 1000
100
100 10000
1000 10000
load���load
Frequency=10Hz,
Frequency=10Hz,
Unity Gain,
Unity200k
Gain,���
200k
CMRR (dB)
CMRR (dB)
CMRR (dB)
80
1
10
Frequency
Frequency
(kHz)(kHz)
100 100 Top=+85
� � Top=-40
Top=+85
� �
Top=-40
80
0
-20 -20
0.001 0.001
0.01 0.01
0.1 0.1
1
1000 10000
100
100 10000
10 1000
load���load
Frequency=10Hz,
Frequency=10Hz,
Unity Gain,
Unity200k
Gain,���
200k
CMRR (dB)
� �
Top=+85
Top=+85
40
� �
Top=-40
Top=-40
20 20
40
0
Frequency
Frequency
(kHz)(kHz)
0
0.0
60
0
-20 -20
1
0.1 0.1
0.01 0.01
0.001 0.001
0
0.0
60
CMRR (dB)
20
80
CMRR (dB)
40
80
CMRR (dB)
80
120 120
Unity Gain,
UnityVdd=3.0V,
Gain, Vdd=3.0V,
� �
Top=+25
Top=+25
load���load
Vcm=1.5V,
Vcm=1.5V,
200k ���
200k
100 100
CMRR (dB)
80
CMRR (dB)
CMRR (dB)
120 120
Unity Gain,
UnityVcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
Vdd=3.0V
Vdd=3.0V
�
�
load,���
Top=25
load, Top=25
200k ���
200k
100 100
80
80
60
� � Top=+25
Top=+85
� �
Top=+25
60 Top=+85
40
40
20
20
0
0.0
3.0
0
0.0
1.0
� �
Top=-40
Top=-40
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
Vcm Vcm
(V) (V)
4.0
5.0
5.0
6.0
6.0
Rev.1.0
10 - 6
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60
40
40 Vdd=1.5V
Vdd=1.5V
0
Vdd=1.2V
Vdd=1.2V
20
110
� �
Top=+25
Top=+25
40
� �
Top=-40
Top=-40
20 20
1.2 1.2
SR-Vdd
SR-Vdd
�) �)
RisingRising
edge (Top=+85
edge (Top=+85
�) �)
FallingFalling
edge (Top=+25
edge (Top=+25
�) �)
RisingRising
edge (Top=+25
edge (Top=+25
60
60
40
40
20
0.5 0.5
0
0
-20 -200
-40 -40
5.06.0 6.0
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
160 160
Vid=100mV
Vid=100mV
� �
Top=+85
Top=+85
� �
Top=+25
Top=+25
� �
Top=-40
Top=-40
020
4060
2040
Top (Top
�) ( �)
6080
80
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
Vid=100mV
Vid=100mV
� �
Top=+85
140 140 Top=+85
120 120
Isource (�A)
Isource (�A)
Isource (�A)
80
RisingRising
edge edge
�) �)
RisingRising
edge (Top=-40
edge (Top=-40
Vdd Vdd
(V) (V)
80
FallingFalling
edge edge
1.0 1.0
�) �)
FallingFalling
edge (Top=-40
edge (Top=-40
0
0
1.0 1.02.0 2.03.0 3.04.0 4.05.0
100 100
load���load
Vdd=3.0V,
Vdd=3.0V,
Unity Unity
Gain, 200k
Gain, ���
200k
1.5 1.5
Isource (�A)
0.2 0.2
10
100 100
1000 1000
1000010000
�) �)
FallingFalling
edge (Top=+85
edge (Top=+85
0.6 0.6
0.4 0.4
110
SR-Top
SR-Top
2.0 2.0
load���load
Unity Unity
Gain, 200k
Gain,���
200k
1.0 1.0
0.8 0.8
0
Frequency
Frequency
(kHz)(kHz)
SR (V/�s)
SR (V/�s)
SR (V/�s)
1.4 1.4
� �
Top=+85
60 Top=+85
-20 -20
0.01 0.01
0.1 0.11
1000010000
1000 1000
100 100
10
Frequency
Frequency
(kHz)(kHz)
1.6 1.6
60
0
-20 -20
0.1 0.11
0.01 0.01
1.8 1.8
80
40
0
2.0 2.0
80
SR (V/�s)
20
Unity Unity
Gain, Vdd=3.0V,
Gain, Vdd=3.0V,
load���load
Vcm=1.5V,
Vcm=1.5V,
200k ���
200k
100 100
PSRR (dB)
60
PSRR-Frequency
PSRR-Frequency
120 120
Unity Unity
Gain, Vcm=Vdd/2,
Gain, Vcm=Vdd/2,
Vdd=3.0V
Vdd=3.0V
�
�
load,
load, Top=25
���Top=25
200k ���
200k
80 Vdd=6.0V
80 Vdd=6.0V
PSRR (dB)
PSRR (dB)
100 100
PSRR-Frequency
PSRR-Frequency
PSRR (dB)
120 120
80
80
60
60
40
40
20
20
� �
Top=+25
100 100 Top=+25
20
0
0
0.0 0.0
0.2 0.2
0.4 0.4
0.6 0.6
0.8 0.8
1.0 1.0
1.2 1.2
� �
Top=-40
Top=-40
0
0
0.0 0.0
VoutVout
(V) (V)
0.5 0.5
1.0 1.0
VoutVout
(V) (V)
1.5 1.5
Rev.1.0
10 - 7
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
http://www.elm-tech.com
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
Isink-Vout
Isink-Vout
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+25Top=+25
0
0.8 1.21.0
0.20.0 0.4
0.2 0.60.4 0.80.6 1.0
Vout (V)
Vout (V)
35
Vid=100mV
Vid=100mV
15
10
10
5
5
0
0.0
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+25Top=+25
Vout (V)
Vout (V)
3.0
2.0
80
60
40
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+25Top=+25
Isource (�A)
1.0
0
0.0 0.5
0.5 1.0
Vout (V)
Vout (V)
120
1.0 1.5
1.5
Vid=100mV
Vid=100mV
100
�
�
Top=-40Top=-40
20
0
0.50.0 1.0
0.5 1.51.0 2.01.5 2.5
2.0 3.02.5
3.0
Isink-Vout
Isink-Vout
[Vdd=6.0V]
[Vdd=6.0V]
120
100
20
Vid=100mV
Vid=100mV
�
�
Top=-40Top=-40
4.0
0
0.0
Isink (mA)
Isink (mA)
Isink (mA)
30
�
�
Top=-40Top=-40
25
25
15
2.0
1.2
30
20
Isink-Vout
Isink-Vout
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
1.0
Isink-Vout
Isink-Vout
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
35
3.0
6.0
Vout (V)
Vout (V)
5.0
4.0
0.5
0
0.0
�
�
Top=-40Top=-40
0
1.00.0 2.0
1.0 3.02.0 4.03.0 5.0
4.0 6.05.0
Isink (mA)
Isink (mA)
0.5
1.0
100
50
5.0
Vid=100mV
Vid=100mV
�
�
Top=-40Top=-40
1.5
1.5
�
�
Top=+25Top=+25
0
0.0
3.0
Vout (V)
Vout (V)
2.0
Vid=100mV
Vid=100mV
150
50
0
0.50.0 1.0
0.5 1.51.0 2.01.5 2.5
2.0 3.02.5
2.0
Isink (mA)
�
�
Top=-40Top=-40
100
50
0
0.0
1.0
�
�
Top=+25Top=+25
150
Isink (mA)
50
100
200
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+85Top=+85
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100
150
Isource-Vout
Isource-Vout
[Vdd=6.0V]
[Vdd=6.0V]
200
Vid=100mV
Vid=100mV
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150
200
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Isource (�A)
200
0
0.0
80
60
40
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+25Top=+25
20
0
1.00.0 2.0
1.0 3.02.0 4.03.0 5.0
4.0 6.05.0
Vout (V)
Vout (V)
6.0
Rev.1.0
10 - 8
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
http://www.elm-tech.com
Short Circuit
Short Current-Vdd
Circuit Current-Vdd
1.0
0.8
�
�
Top=+25Top=+25
0.6
0.4
�
�
Top=-40Top=-40
1.0
1 10
10100
RL (k ��
RL (k ��
100
1000
1000
�
�
Top=+85Top=+85
2.5
2.0
�
�
Top=+25Top=+25
1.5
1.0
0.5
0.5
0.0
0.1
0.0
0.11
�
�
Top=-40Top=-40
1 10
10100
RL (k ��
RL (k ��
100
1000
Short Circuit Current (mA)
40
20
0
1.0
1.5
1.0
0.5
1000
5.0
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3.0
2.0
�
�
Top=-40Top=-40
60
40
�
�
Top=+25Top=+25
20
0
1.0
2.0
�
�
Top=+85Top=+85
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
Vdd (V)Vdd (V)
5.0
6.0
6.0
2.0
RL is connected
RL is connected
between Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mV
Vid=100mV
0.0
0.1
6.0
80
Maximum
Maximum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
1.5
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+25Top=+25
1.0
0.5
0.0
0.11
�
�
Top=-40Top=-40
1 10
10100
RL (k ��
RL (k ��
100
1000
1000
Maximum
Maximum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=6.0V]
[Vdd=6.0V]
7.0
3.5
RL is connected
RL is connected
between Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mV
Vid=100mV
3.0
60
2.0
Maximum
Maximum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
Maximum Vout (V)
1.5
6.0
�
�
Top=+85Top=+85
0.0
0.11
3.5
Maximum Vout (V)
1.2
0.0
0.1
2.0
5.0
6.0
1.4
0.2
2.5
4.0
5.0
Vdd (V)Vdd (V)
0.2
3.0
3.0
4.0
80
Maximum Vout (V)
0.4
2.0
3.0
Vout to Vdd
Vout
short,
to Vdd
Vid=100mV
short, Vid=100mV
100
7.0
RL is connected
RL is connected
between Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mV
Vid=100mV
Maximum Vout (V)
0.6
50
RL is connected
RL is connected
between Vout
between
and Vss.
Vout and Vss.
Vid=100mV
Vid=100mV
Maximum Vout (V)
Maximum Vout (V)
0.8
�
�
Top=-40Top=-40
Maximum
Maximum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
1.4
1.0
�
�
Top=+25Top=+25
0
1.0
2.0
120
100
100
0
1.0
1.2
Short Circuit Current (mA)
50
�
�
Top=+85Top=+85
150
Maximum Vout (V)
100
Short Circuit
Short Current-Vdd
Circuit Current-Vdd
120
Vout to Vss
Vout
short,
to Vss
Vid=100mV
short, Vid=100mV
Maximum Vout (V)
150
200
Short Circuit Current (mA)
Short Circuit Current (mA)
200
6.0
5.0
4.0
�
�
Top=+85Top=+85
�
�
Top=+25Top=+25
3.0
2.0
1.0
1.0
0.0
0.1
0.0
0.11
�
�
Top=-40Top=-40
1 10
10100
RL (k ��
RL (k ��
100
1000
1000
Rev.1.0
10 - 9
ELM842xC CMOS 低消費電力オペアンプ
http://www.elm-tech.com
Minimum
Minimum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=1.2V]
[Vdd=1.2V]
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.0
1
0.0
110
6.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
�
�
Top=+85
Top=+85
�
�
Top=+25
Top=+25
�
�
Top=-40
0.5 Top=-40
0.0
1
0.0
110
1.5
1.5
1.0
1.0
10
100
100
1000
1000
10000 10000
100000 100000
RL (��RL (��
0.0
Vout Vout
1.5
1.0
1.0
0.5
2.0
4.0
4.0
6.0
6.0
8.0
Time (Time
�s) ( �s)
0.5
0.0
0.0
8.0
10.0 10.0
Vin (V)
1.5
Vout (V)
Vin
Vout (V)
Vin (V)
�
�
load, ���
Top=25
load, Top=25
���200k
Unity Gain,
Unity
200k
Gain,
0.0
2.0
�
�
Top=+25
Top=+25
1000
100
100
10
100000 100000
10000 10000
1000
RL (��RL (��
Minimum
Minimum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=6.0V]
[Vdd=6.0V]
7.0
RL is connected
RL is connected
between between
Vdd and Vdd
Vout.and Vout.
Vid=100mV
Vid=100mV
6.0
5.0
5.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
�
�
Top=+85
Top=+85
�
�
Top=+25
Top=+25
1.0 Top=-40
1.0 Top=-40
�
�
Pulse Response
Pulse Response
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
Vin
0.5
�
�
Top=+85
Top=+85
0.0
110
Minimum Vout (V)
Minimum Vout (V)
Minimum Vout (V)
RL (��RL (��
3.0
2.0
0.0
0.5
7.0
2.5
0.0
0.5
0.0
1
100000 100000
10000 10000
1000
RL is connected
RL is connected
between between
Vdd and Vdd
Vout.and Vout.
Vid=100mV
Vid=100mV
0.5
1.0
3.5
2.5
0.5
1000
100
100
10
1.0
�
�
Top=-40
Top=-40
�
�
Top=-40
Top=-40
Minimum
Minimum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
3.0
Vin (V)
�
�
Top=+85
Top=+85
Minimum Vout (V)
3.5
�
�
Top=+25
Top=+25
1.5
0.0
1
0.0
110
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
10
100
100
1000
1000
10000 10000
100000 100000
RL (��RL (��
Pulse Response
Pulse Response
[Vdd=3.0V]
[Vdd=3.0V]
0.0
�
�
load, ���
Top=25
load, Top=25
���200k
Unity Gain,
Unity
200k
Gain,
Vin
1.0
Vin
0.0
Vout Vout
0.0
2.0
0.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
4.0
2.0
6.0
4.0
8.0
6.0
Time (Time
�s) ( �s)
1.0
Vout (V)
0.8
1.5
Vout (V)
1.0
RL is connected
RL is connected
between between
Vdd and Vdd
Vout.and Vout.
Vid=100mV
Vid=100mV
Minimum Vout (V)
1.0
2.0
Vin (V)
1.2
Minimum Vout (V)
RL is connected
RL is connected
between between
Vdd and Vdd
Vout.and Vout.
Vid=100mV
Vid=100mV
1.2
Minimum
Minimum
Vout-RL
Vout-RL
[Vdd=1.5V]
[Vdd=1.5V]
2.0
1.4
Minimum Vout (V)
Minimum Vout (V)
1.4
0.0
0.0
10.0 10.0
8.0
Rev.1.0
10 - 10