ROHM LMR1001YF-C Offset Voltage Input dan Output Rel-ke-Rel CMOS AmpPanduan Pengguna lifier

LMR1001YF-C Mengimbangi Voltage Input dan Output Rel-ke-Rel CMOS Amppengangkat

Spesifikasi

  • Nama Produk: Simulator Solusi ROHM
  • Tipe: Otomotif Zero Drift Low Offset Voltage Rel ke Rel
    CMOS Input/Output Beroperasi Amppengangkat

Petunjuk Penggunaan Produk

1. Skema Simulasi

Produk ini mensimulasikan respons frekuensi menggunakan Op-Amp as
sebuah voltagpengikut e untuk mengamati penguatan AC dan fase output
untuk memasukkan voltagrasio.

2. Cara Mensimulasikan

Pengaturan simulasi dapat dikonfigurasi di 'Simulasi
Pengaturan' seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Tabel 1 menampilkan pengaturan default
untuk simulasi.

Pengaturan Simulasi

Pengaturan dan eksekusi simulasi

Parameter Bawaan Catatan
Jenis Simulasi Domain Frekuensi Jangan mengubah Jenis Simulasi

3. Kondisi Simulasi

Parameter kondisi simulasi tercantum dalam Tabel 2,
merinci nama instans, jenis, dan parameter spesifik.

4. Pilihan-Amp Model

Op-Amp fungsi pin model diimplementasikan untuk simulasi
tujuan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

5. Komponen Periferal

5.1 Daftar Material

Tabel 4 menampilkan daftar komponen yang digunakan dalam simulasi
skematis, termasuk kapasitor dengan rangkaian ekivalen
parameter.

5.2 Rangkaian Setara Kapasitor

Rangkaian ekivalen kapasitor diilustrasikan pada Gambar
3, yang memperbolehkan modifikasi pada nilai setiap komponen.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

T: Dapatkah saya mengubah rentang frekuensi simulasi?

A: Ya, Anda dapat mengubah frekuensi awal dan akhir di
pengaturan simulasi.

T: Apakah rangkaian proteksi diterapkan di Op-Amp
model?

A: Tidak, Op-Amp model adalah model perilaku yang berfokus pada
karakteristik input/output tanpa rangkaian proteksi.

Panduan Pengguna
Simulator Solusi ROHM
Otomotif Zero Drift Offset Rendah Voltage Input/Output CMOS Rail-to-Rail Operasional Amppengangkat
LMR1001YF-C JilidtagSimulasi Respon Frekuensi Pengikut e
Sirkuit ini mensimulasikan respons frekuensi dengan Op-Amp sebagai voltagpengikut e. Anda dapat mengamati penguatan AC dan fase rasio output terhadap input vol.tage ketika sumber input voltagFrekuensi AC berubah. Anda dapat menyesuaikan parameter komponen yang ditampilkan dalam warna biru, seperti VSOURCE, atau komponen periferal, dan mensimulasikan vol.tage pengikut dengan kondisi operasi yang diinginkan.
Anda dapat mensimulasikan sirkuit dalam catatan aplikasi yang dipublikasikan: Operasional amplifier, Comparator (Tutorial). [JP] [EN] [CN] [KR] Perhatian Umum Perhatian 1: Nilai dari hasil simulasi tidak dijamin. Harap gunakan hasil ini sebagai panduan untuk desain Anda. Perhatian 2: Karakteristik model ini secara khusus pada Ta=25°C. Dengan demikian, hasil simulasi dengan varians suhu mungkin berbeda secara signifikan dari hasil yang dilakukan pada papan aplikasi aktual (pengukuran aktual). Perhatian 3: Harap lihat Catatan Aplikasi Op-Amps untuk rincian informasi teknis. Perhatian 4: Karakteristik dapat berubah tergantung pada desain papan sebenarnya dan ROHM sangat menyarankan untuk memeriksa ulang karakteristik tersebut dengan papan sebenarnya di mana chip akan dipasang.
1 Skema Simulasi

Gambar 1. Skema Simulasi
2 Cara melakukan simulasi
Pengaturan simulasi, seperti sapuan parameter atau opsi konvergensi, dapat dikonfigurasi dari `Pengaturan Simulasi' yang ditunjukkan pada Gambar 2, dan Tabel 1 menunjukkan pengaturan default simulasi.

Pengaturan Simulasi

Jika terjadi masalah konvergensi simulasi, Anda dapat mengubah opsi lanjutan untuk menyelesaikannya. Suhu ditetapkan ke 27 °C dalam pernyataan default di

Simulasikan

`Pilihan Manual'. Anda dapat mengubahnya.

Gambar 2. Pengaturan Simulasi dan eksekusi

Tabel 1. Pengaturan default pengaturan simulasi

Parameter

Bawaan

Catatan

Jenis Simulasi

Domain Frekuensi

Jangan mengubah Jenis Simulasi

Frekuensi Awal Frekuensi Akhir

0Hz 100MHz

Simulasikan respons frekuensi untuk rentang frekuensi dari 0 Hz hingga 100 MHz.

Opsi lanjutan

Bantuan Konvergensi Seimbang

Opsi Manual

.temp 27

©2024 ROHM Co., Ltd. 1/3

66UG086E Rev.001 Februari 2024

LMR1001YF-C JilidtagSimulasi Respon Frekuensi Pengikut e

Panduan Pengguna

3 Kondisi Simulasi

Tabel 2. Daftar parameter kondisi simulasi

Nama instansi

Jenis

Parameter

Jil.tagtingkat_e

VSUMBER Jiltage Sumber AC_besarnya

AC_fase

VDD

Jil.tagSumber untuk Op-Amp

Jil.tage_level AC_magnitudo AC_phase

(Catatan 1) Setel ke kisaran operasi yang dijamin dari Op-Amps.

Nilai Default
2.5 180m
Telepon: 0.0 5 0.0 0.0

Rentang Variabel

menit

Maksimal

0

5.5

bebas

tetap

2.7(Catatan1) 5.5(Catatan1)

tetap

tetap

Satuan
VV ° VV °

4 Pilihan-Amp model

Tabel 3 menunjukkan model fungsi pin yang diimplementasikan. Perhatikan bahwa Op-Amp model adalah model perilaku untuk karakteristik input/outputnya, dan tidak ada sirkuit proteksi maupun fungsi yang tidak terkait dengan tujuan yang diimplementasikan.

Tabel 3. Op-Amp model pin yang digunakan untuk simulasi

Nama Pin

Keterangan

+ DALAM

Masukan non-pembalik

-DI DALAM

Masukan pembalik

VDD

Catu daya positif

VSS

Catu daya negatif / Pembumian

KELUAR

Keluaran

Bahasa Inggris NC1

Tidak ada koneksi di dalam

Bahasa Inggris NC2

Tidak ada koneksi di dalam

Bahasa Inggris NC3

Tidak ada koneksi di dalam

©2024 ROHM Co., Ltd. 2/3

66UG086E Rev.001 Februari 2024

LMR1001YF-C JilidtagSimulasi Respon Frekuensi Pengikut e

Panduan Pengguna

5 Komponen Periferal

5.1 Bill of Material Tabel 4 menunjukkan daftar komponen yang digunakan dalam skema simulasi. Masing-masing kapasitor memiliki parameternya
rangkaian ekivalen yang ditunjukkan di bawah ini. Nilai default komponen setara diatur ke nol kecuali untuk ESR C. Anda dapat mengubah nilai setiap komponen.

Tabel 4. Daftar kapasitor yang digunakan pada rangkaian simulasi

Jenis

Nama instansi

Nilai Default

Penghambat

R1_1 RL1

0 10 ribu

Kapasitor

C1_1 CL1

0.1 10

Rentang Variabel

menit

Maksimal

0

10

1k

1M, NC

0.1

22

gratis, n.c

Satuan
k pF pF

5.2 Rangkaian Setara Kapasitor

(a) Editor properti

(b) Rangkaian ekivalen

Gambar 3. Editor properti kapasitor dan rangkaian ekuivalen

Nilai default ESR adalah 2m. (Catatan 2) Parameter ini dapat mengambil nilai positif atau nol apa pun dalam simulasi tetapi tidak menjamin pengoperasiannya
IC dalam kondisi apapun. Lihat lembar data untuk menentukan nilai parameter yang memadai.

6 Produk Rekomendasi

6.1 Pilihan-Amp

LMR1001YF-C : Otomotif Zero Drift Low Offset Voltage Operasi CMOS I/O Rel-ke-RelAmp. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]

LMR1001YG-C : Otomotif Zero Drift Low Offset Voltage Operasi CMOS I/O Rel-ke-RelAmp. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]

LMR1002F-LB : Otomotif Zero Drift Low Offset Voltage Operasi CMOS I/O Rel-ke-RelAmp. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]

Artikel dan Alat Teknis dapat ditemukan di Sumber Daya Desain pada produk web halaman.

©2024 ROHM Co., Ltd. 3/3

66UG086E Rev.001 Februari 2024

Melihat
Melihat
1) Informasi yang terkandung dalam dokumen ini dimaksudkan untuk memperkenalkan produk ROHM Group (selanjutnya disebut ROHM). Saat menggunakan produk ROHM, harap verifikasi spesifikasi atau lembar data terbaru sebelum digunakan.
2) Produk ROHM dirancang dan diproduksi untuk digunakan pada peralatan dan aplikasi elektronik umum (seperti peralatan Audio Visual, peralatan Otomasi Kantor, peralatan telekomunikasi, peralatan rumah tangga, perangkat hiburan, dll.) atau ditentukan dalam lembar data. Oleh karena itu, harap hubungi perwakilan penjualan ROHM sebelum menggunakan produk ROHM pada peralatan atau perangkat yang memerlukan keandalan sangat tinggi dan yang kegagalan atau malfungsinya dapat menyebabkan bahaya atau cedera pada nyawa atau tubuh manusia atau kerusakan serius lainnya (seperti peralatan medis, transportasi, lalu lintas, pesawat terbang , pesawat ruang angkasa, pengendali tenaga nuklir, pengendali bahan bakar, peralatan otomotif termasuk aksesoris mobil, dan lain-lain yang selanjutnya disebut Aplikasi Khusus). Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh ROHM sebelumnya, ROHM tidak bertanggung jawab atau berkewajiban apa pun atas segala kerusakan, pengeluaran, atau kerugian yang ditanggung oleh Anda atau pihak ketiga yang timbul dari penggunaan Produk ROHM untuk Aplikasi Tertentu.
3) Komponen elektronik, termasuk semikonduktor, dapat rusak atau tidak berfungsi pada tingkat tertentu. Pastikan untuk menerapkan, atas tanggung jawab Anda sendiri, langkah-langkah keselamatan yang memadai termasuk namun tidak terbatas pada desain anti-gagal terhadap cedera fisik, dan kerusakan pada properti apa pun, yang dapat disebabkan oleh kegagalan atau malfungsi produk.
4) Informasi yang terkandung dalam dokumen ini, termasuk rangkaian aplikasi example dan konstanta mereka, dimaksudkan untuk menjelaskan standar pengoperasian dan penggunaan produk ROHM, dan tidak dimaksudkan untuk menjamin, baik secara eksplisit maupun implisit, pengoperasian produk pada peralatan sebenarnya yang akan digunakan. Oleh karena itu, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas hal tersebut, dan Anda harus melakukan verifikasi dan penilaian independen Anda sendiri dalam penggunaan informasi yang terkandung dalam dokumen ini. ROHM dengan cara apa pun tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas segala kerusakan, pengeluaran, atau kerugian yang ditanggung oleh Anda atau pihak ketiga yang timbul dari penggunaan informasi tersebut.
5) Saat mengekspor produk atau teknologi ROHM yang dijelaskan dalam dokumen ini ke negara lain, Anda harus mematuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam semua undang-undang dan peraturan ekspor yang berlaku, seperti Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri dan Peraturan Administrasi Ekspor AS, dan mengikuti prosedur yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ini.
6) Informasi dan data teknis yang dijelaskan dalam dokumen ini, termasuk rangkaian aplikasi tipikal, adalah examphanya file saja dan tidak dimaksudkan untuk menjamin bebas dari pelanggaran kekayaan intelektual pihak ketiga atau hak lainnya. ROHM tidak memberikan lisensi apa pun, baik tersurat maupun tersirat, untuk menerapkan, menggunakan, atau mengeksploitasi kekayaan intelektual atau hak lain apa pun yang dimiliki atau dikendalikan oleh ROHM atau pihak ketiga mana pun sehubungan dengan informasi yang terkandung di sini.
7) Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh dicetak ulang atau direproduksi dalam bentuk apa pun dengan cara apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari ROHM.
8) Semua informasi yang terkandung dalam dokumen ini adalah yang terkini pada tanggal publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Sebelum membeli atau menggunakan produk ROHM, harap konfirmasi informasi terbaru dengan perwakilan penjualan ROHM.
9) ROHM tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung di sini bebas dari kesalahan. ROHM dengan cara apa pun tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas segala kerusakan, pengeluaran, atau kerugian yang ditanggung oleh Anda atau pihak ketiga akibat kesalahan yang terkandung dalam dokumen ini.

Terima kasih telah mengakses informasi produk ROHM. Informasi produk dan katalog lebih detail tersedia, silakan hubungi kami.
Sistem Dukungan Pelanggan ROHM
https://www.rohm.com/contactus

www.rohm.com © 2023 ROHM Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.

R2043A

Dokumen / Sumber Daya

ROHM LMR1001YF-C Offset Voltage Input dan Output Rel-ke-Rel CMOS Amppengangkat [Bahasa Indonesia:] Panduan Pengguna
LMR1001YF-C, LMR1001YF-C Mengimbangi Voltage Input dan Output Rel-ke-Rel CMOS Amppengangkat, Offset Voltage Input dan Output Rel-ke-Rel CMOS Amplifier, Voltage Input dan Output Rel-ke-Rel CMOS Amplifier, CMOS Input dan Output Rel-ke-Rel Amplifier, Input dan Output CMOS Amppenguat, CMOS Amppengangkat

Referensi

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang wajib diisi ditandai *