elm832bw

ELM832BW CMOS 低功耗双路运算放大器
http://www.elm-tech.com
■概要
ELM832BW 是把两个 ELM832B IC 封装到一个包装里。与 ELM832B 同样是共模输入电压范围广和推挽
输出、消耗电力低的 CMOS 双路运算放大器。该 IC 使电源电路设计容易 , 只要有 1.2V 的单电源就可以
工作。它适合于需要低消耗功率和单电源工作的携带型机器等使用。
■特点
■用途
· 单电源工作
· 电池供电设备
· 工作电压低
· 消耗电流低
: 1.2V≦Vdd≦6.0V
: Typ.50μA(Vdd=3.0V、两个 IC 的和 )
· 低功率信号处理
· 低电压模式电路
· 共模输入范围
: Vss~Vdd-0.3V(Vdd=1.5V)
: Vss~Vdd-0.1V(Vdd=3.0V)
· 简易电压追随器
· 输出方式
: 推挽输出
· 增益带宽积
· 封装小
: Typ.200kHz
: TSSOP-8
■绝对最大额定值
项目
电源电压
输入电压
输出电压
输出短路电路
容许功耗
工作温度
保存温度
记号
Vdd
Vin
Vout
Pd
Top
Tstg
■产品型号构成
ELM832BW-x
记号
a
b
c
规格范围
10
Vss-0.3~Vdd+0.3
Vss-0.3~Vdd+0.3
连续
300
-20~+70
-55~+125
项目
产品版本
双路记号
包装卷带中 IC 引脚置向
描述
B
W
S, N: 参考封装资料
■引脚配置图
8
1
2
3
4
A
ELM832 B W - x
↑↑ ↑
a b c
■标准电路图
TSSOP-8(俯视图)
+
单位
V
V
V
Sec.
mW
℃
℃
+
B
7
-
6
5
引脚编号
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚名称
IN-A
IN+A
OUTA
IN+B
IN-B
OUTB
VDD
VSS
ELM832BW(1/2)
Rev.1.0
10 - 1
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■电特性
Vdd=1.5V
项目
输入漂移电压
输入偏置电流
共模输入电压范围
记号
Vio
Iib
Vcmr
最大输出电压
Vouts
大信号电压增益
共模抑制比
Avd
CMRR
电源纹波抑制比
PSRR
消耗电流
增益带宽积
电压转换速率
Iss
GBW
SR
条件
Vin+=Vdd/2, 单位增益缓冲器
For CMRR≧50dB
Vid=100mV,
RL=10kΩ~Vss
RL=10kΩ~Vss
RL=10kΩ~Vss
RL=10kΩ~Vss
Vdd=1.35V~6.0V
Vin+=Vdd/2, 单位增益缓冲器
RL=100kΩ, CL=20pF
Vdd=3.0V
项目
输入漂移电压
输入偏置电流
共模输入电压范围
记号
Vio
Iib
Vcmr
最大输出电压
Vouts
大信号电压增益
共模抑制比
Avd
CMRR
电源纹波抑制比
PSRR
消耗电流
增益带宽积
电压转换速率
Iss
GBW
SR
条件
Vin+=Vdd/2, 单位增益缓冲器
For CMRR≧50dB
Vid=100mV,
RL=10kΩ~Vss
RL=10kΩ~Vss
RL=10kΩ~Vss
RL=10kΩ~Vss
Vdd=2.70V~6.0V
Vin+=Vdd/2, 单位增益缓冲器
RL=100kΩ, CL=20pF
Vss=0V, Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
±6
mV
1.0
nA
0.00
1.20
V
1.40
80
V
95
70
dB
dB
95
dB
44
200
120
80
μA
kHz
mV/μs
Vss=0V, Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
±6
mV
1.0
nA
0.00
2.90
V
2.90
80
V
100
70
dB
dB
100
dB
50
150
100
90
μA
kHz
mV/μs
■封装印字说明
TSSOP-8
记号
a
b
c
印字
0~9
A~M ( I 除外 )
0~9
表示内容
生产组装年份的末尾数字
生产组装月份
生产批号
Rev.1.0
10 - 2
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■注意事项
1) 共模输入电压范围
ELM832BW 的共模输入电压范围是由 CMRR≧50dB 以上的条件来决定的 , 当不考虑 CMRR 的劣化时 ,
输入也可以超过规格范围工作。即使输入电压超过正或负的电源电压 , 也不会造成输出的反转等事
故现象。
作为绝对最大额定 , 输入电压的范围可以是(Vss-0.3)~(Vdd+0.3)之间。
2) 单电源工作
ELM832BW 可以在双电源下工作,但该 IC 是为适合单电源工作而设计的。由于这个原因 , 本产品
可以和逻辑电路共用一个电源。但在使用时为了避免相互间电源噪声的影响 , 应各自单独配置电源线 ,
并使用去耦电容(旁路电容)。电容器的使用可以改善 10kHz ~ 100kHz 之间或这以上的频率里的电
源纹波抑制比。
3) 反馈
运算放大器在和反馈电阻一起使用时 , 象单位增益缓冲器这样的反馈量多的电路里面可能会产生
振荡现象。
a) 当使用高值反馈电阻时 , 由于运算放大器输入部分的寄生容量的关系 , 会减少相位裕量。在这种场
合下需要如图 1 那样将反馈电阻和电容器并联使用 ;
b) 如果在容量负荷的情况下 , 像图 2 那样串联一个电阻(R=300Ω ~ 500Ω)可有效防止振荡现象 ;
c) 将 ELN832BW 作为单位增益缓冲器来使用的情况下 , 从设计上已考虑到即使直接驱动 100pF 的容
量负荷也不会产生振荡的现象。
b) 图 2
a) 图 1
ELM832BW(1/2)
ELM832BW(1/2)
Rev.1.0
10 - 3
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■标准特性曲线图
Iss - Top
Iss - Vdd
45
Vcm=Vdd/2, No-Load
40
35
Iss(�A)
Iss(�A)
Top=-20°C
30
25
+70°C
20
15
+25°C
10
5
0
1
2
3
4
5
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
Vcm=Vdd/2, No-Load
Vdd=3V
Vdd=1.5V
-20 -10 0
6
Top(°C)
Vdd(V)
Short-Circuit Output Current - Top
Vos - Distribution
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Short-Circuit Output Current(mA)
Percent(%)
10 20 30 40 50 60 70
40
35 Vdd=6V
Short to VDD
30
25
Short to VSS
20
15
10
5
Vdd=3V
Short to VDD
Short to VSS
0
-20 -10 0
Vos(mV)
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C)
SR - Top
200
RL=100k�, CL=20pF to VSS
Av=+1, Vin=1Vp-p
SR(mV/�s)
180
160
Rising Edge
140
120 Falling Edge
100
80
60
-20 -10 0
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C )
Rev.1.0
10 - 4
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■Vdd=1.5V 的特性曲线图
Isource - Vout
10
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.1
0.01
0.01
0.1
1
0.001
0.001
10
0.01
0.1
Vout(V)
Maximum Vout - Top
RL to VSS
RL=10k�
RL=100k�
1
-20 -10 0
100
10
RL to VDD
RL=10k�
RL=100k�
1
-20 -10 0
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C )
Avd - Frequency
120
10
Minimum Vout - Top
1000
Minimum Vout(mV)
Vdd - Maximum Vout(mV)
10
1
Vout(V)
1000
100
Top=25°C
1
Isink(mA)
Isource(mA)
Isink - Vout
Top=25°C
10
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C )
Top=25°C
RL=10k� to VSS
100
Avd(dB)
80
60
40
20
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency(kHz)
Rev.1.0
10 - 5
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CMRR - Vcm
CMRR - Frequency
Top=25°C
100
100
Vcm=Vdd/2, RL to VSS
80
CMRR(dB)
CMRR(dB)
RL=10k� to VSS
90
90
RL=100k�
70
RL=10k�
60
80
70
60
50
50
0.01
0.1
1
10
40
0
100
0.5
Top=25°C
120
RL=10k� or 100k� to VSS
RL=10k� to VSS
110
CMRR, PSRR(dB)
100
PSRR(dB)
1.5
CMRR, PSRR - Top
PSRR - Frequency
120
1
Vcm(V)
Frequency(kHz)
80
60
40
20
0.01
Top=25°C
100
PSRR
90
80
CMRR
70
60
50
0.1
1
10
-20 -10 0
100
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C)
Frequency(kHz)
SR - Top
200
RL=100k�, CL=20pF to VSS
Av=+1, Vin=1Vp-p
SR(mV/�s)
180
160
Rising Edge
140
120 Falling Edge
100
80
60
-20 -10 0
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C )
Rev.1.0
10 - 6
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Gain & Phase - Frequency
50
120
40
Phase
30
20
CL=20pF
Gain
10
90
60
30
0
0
-10
CL=200pF
-20
1
10
100
Gain(dB)
Gain(dB)
40
Top=25°C
180
Av=-100, RL=100k� to VSS
150
60
Phase(deg)
50
Top=25°C
180
Av=-100, RL=10k� to VSS
150
Phase
30
20
-60
-20
0
-30
CL=200pF
1
10
100
-60
1000
Frequency(kHz)
Frequency(kHz)
Large Signal Pulse Response
Large Signal Pulse Response
Top=25°C
RL=10k� to VSS
Av=+1, Vin=1Vp-p
10�s/Div
Top=25°C
RL=10k� to VSS
Av=-1, Vin=1Vp-p
10�s/Div
500mV/Div
500mV/Div
500mV/Div
500mV/Div
( Inverting )
( Non-Inverting )
Small Signal Pulse Response
Small Signal Pulse Response
Top=25°C
RL=10k� to VSS
Av=+1, Vin=100mVp-p
10�s/Div
90
30
0
-10
120
60
Gain
10
-30
1000
CL=20pF
Phase(deg)
Gain & Phase - Frequency
60
Top=25°C
RL=10k� to VSS
Av=-1, Vin=100mVp-p
10�s/Div
50mV/Div
50mV/Div
50mV/Div
50mV/Div
( Non-Inverting )
( Inverting )
Rev.1.0
10 - 7
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■Vdd=3.0V 的特性曲线图
Isource - Vout
10
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.1
0.01
0.01
0.1
1
0.001
0.001
10
0.01
0.1
Maximum Vout - Top
10
RL to VSS
RL=1k�
RL=100k�
100
RL=10k�
10
RL=100k�
1
-20 -10 0
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C)
Avd - Frequency
120
RL to VDD
RL=1k�
RL=10k�
1
-20 -10 0
10
Minimum Vout - Top
1000
Minimum Vout(mV)
Vdd - Maximum Vout(mV)
100
1
Vout(V)
Vout(V)
1000
Top=25°C
1
Isink(mA)
Isource(mA)
Isink - Vout
Top=25°C
10
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C)
Top=25°C
RL=10k� to VSS
100
Avd(dB)
80
60
40
20
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency(kHz)
Rev.1.0
10 - 8
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CMRR - Frequency
CMRR - Vcm
Top=25°C
100
100
Vcm=Vdd/2, RL to VSS
90
80
CMRR(dB)
RL=100k�
70
RL=1k� or 10k�
60
80
70
60
50
50
0.01
0.1
1
10
40
0
100
0.5
1
Top=25°C
80
120
RL to VSS
RL=1k�
60
40
20
0.01
RL=10k� to VSS
110
CMRR, PSRR(dB)
PSRR(dB)
100
PSRR
100
90
CMRR
80
70
60
50
0.1
1
10
-20 -10 0
100
10 20 30 40 50 60 70
Top(°C)
Frequency(kHz)
Gain & Phase - Frequency
SR - Top
200
50
Top=25°C
180
Av=-100, RL=1k� to VSS
150
40
160
Gain(dB)
SR(mV/�s)
60
RL=100k�, CL=20pF to VSS
Av=+1, Vin=1Vp-p
180
140
3
2.5
CMRR, PSRR - Top
PSRR - Frequency
RL=100k�, 10k�
2
Vcm(V)
Frequency(kHz)
120
1.5
Rising Edge
120
100 Falling Edge
10
60
30
0
0
CL=200pF
-20
1
10 20 30 40 50 60 70
90
Gain
-10
80
60
-20 -10 0
30
20
CL=20pF 120
Phase
10
100
Phase(deg)
CMRR(dB)
90
Top=25°C
RL=10k� to VSS
-30
-60
1000
Frequency(kHz)
Top(°C)
Rev.1.0
10 - 9
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Gain & Phase - Frequency
50
Top=25°C
180
Av=-100, RL=10k� to VSS
150
50
40
CL=20pF 120
40
20
90
60
Gain
10
30
0
0
-10
CL=200pF
-20
1
10
100
Gain(dB)
30
Phase(deg)
Gain(dB)
Phase
Top=25°C
180
Av=-100, RL=100k� to VSS
150
60
30
20
90
60
Gain
10
30
0
0
-30
-10
-60
-20
-30
CL=200pF
1
1000
CL=20pF 120
Phase
10
100
-60
1000
Frequency(kHz)
Frequency(kHz)
Large Signal Pulse Response
Large Signal Pulse Response
Top=25°C
RL=10k� to VSS
Av=+1, Vin=2Vp-p
10�s/Div
1V/Div
1V/Div
1V/Div
( Non-Inverting )
( Inverting )
Small Signal Pulse Response
Small Signal Pulse Response
Top=25 °C
RL=10k� to VSS
Av=+1, Vin=100mVp-p
10�s/Div
Top=25 °C
RL=10k� to VSS
Av=-1, Vin=2Vp-p
10�s/Div
1V/Div
Phase(deg)
Gain & Phase - Frequency
60
Top=25 °C
RL=10k� to VSS
Av=-1, Vin=100mVp-p
10�s/Div
50mV/Div
50mV/Div
50mV/Div
50mV/Div
( Non-Inverting )
( Inverting )
Rev.1.0
10 - 10
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