ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Symulation-LOGO

ROHM TLR377YG-C Nieodwracający AmpSymulacja odpowiedzi częstotliwościowej Lifier

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-Amplifier-Symulacja odpowiedzi częstotliwościowej-PRODACT-IMG

Obwód ten symuluje odpowiedź częstotliwościową z Op-Amp jako nieodwracający amplifier. Możesz obserwować wzmocnienie AC i fazę stosunku głośności wyjściowej do wejściowejtage, gdy źródło wejścia voltagZmienia się częstotliwość AC. Możesz dostosować parametry komponentów pokazanych na niebiesko, takich jak VSOURCE lub komponenty peryferyjne, i symulować nieodwracające amplifier z żądanymi warunkami pracy. Możesz zasymulować obwód w opublikowanej notatce aplikacyjnej: Operational amplifier, komparator (samouczek). [JP] [EN] [CN] [KR]

Ogólne ostrzeżenia

Uwaga 1: Wartości z wyników symulacji nie są gwarantowane. Proszę użyć tych wyników jako wskazówek dla swojego projektu.
Uwaga 2: Te charakterystyki modelu są charakterystyczne dla Ta=25°C. W związku z tym wynik symulacji z odchyleniami temperatury może znacznie różnić się od wyniku wykonanego na rzeczywistej płytce aplikacyjnej (rzeczywisty pomiar).
Uwaga 3: Proszę zapoznać się z notą aplikacyjną Op-Amps, aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne.
Uwaga 4: Charakterystyki mogą się zmieniać w zależności od rzeczywistej konstrukcji płyty głównej, dlatego firma ROHM zdecydowanie zaleca, aby dokładnie sprawdzić te charakterystyki z aktualną płytą, na której będą montowane układy scalone.

Schemat symulacji

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-1

Jak symulować

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-2

Ustawienia symulacji, takie jak parametry przemiatania lub opcje zbieżności, można konfigurować w „Ustawieniach symulacji” pokazanych na rysunku 2, a Tabela 1 przedstawia domyślne ustawienia symulacji. W przypadku problemu ze zbieżnością symulacji można zmienić zaawansowane opcje rozwiązania. Temperatura jest ustawiona na 27 °C w domyślnym zestawieniu w „Opcjach ręcznych”. Możesz to zmodyfikować.

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-3

Warunki symulacji

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-4

Op-Amp model

Tabela 3 przedstawia zaimplementowaną funkcję pinów modelu. Zauważ, że op-Amp model jest modelem zachowania dla jego charakterystyk wejścia/wyjścia i nie są zaimplementowane żadne obwody zabezpieczające ani funkcje niezwiązane z celem.

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-5

Komponenty peryferyjne

Wykaz materiałów

W tabeli 4 przedstawiono listę elementów użytych w schemacie symulacyjnym. Każdy z kondensatorów ma parametry układu zastępczego przedstawione poniżej. Domyślne wartości równoważnych składników są ustawione na zero, z wyjątkiem ESR C. Możesz modyfikować wartości każdego składnika.

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-6

Obwody równoważne kondensatorom

ROHM-TLR377YG-C-nieodwracający-AmpLifier-Frequency-Response-Simulation-FIG-7

Domyślna wartość ESR to 0.01 Ω.
(Uwaga 2) Parametry te mogą przyjmować w symulacji dowolną wartość dodatnią lub zero, ale nie gwarantuje to działania układu scalonego w każdych warunkach. W celu ustalenia odpowiednich wartości parametrów należy zapoznać się z kartą katalogową.

Polecane produkty

Op-Amp TLR377YG-C: Automotive High Precision & Input/Out CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE] TLR2377YFVM-C: Automotive High Precision & Input/Output Rail-to-Rail CMOS Operational Amplifier (podwójnyAmp). [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE] LMR1802G-LB : Niski poziom szumów, niskie napięcie wejściowe przesunięciatage CMOS operacyjny Amplifier. [JP] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE] Artykuły techniczne i narzędzia można znaleźć w zasobach projektowych produktu web strona.

Uwagi

  1. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  2. Przed skorzystaniem z naszych Produktów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym i weryfikację najnowszych specyfikacji:
  3. Chociaż firma ROHM stale pracuje nad poprawą niezawodności i jakości produktów, półprzewodniki mogą ulec uszkodzeniu i wadliwemu działaniu z powodu różnych czynników.
    Dlatego, aby zapobiec obrażeniom ciała lub pożarowi wynikającemu z awarii, należy podjąć środki bezpieczeństwa, takie jak przestrzeganie parametrów obniżania wartości znamionowych, wdrażanie rozwiązań nadmiarowych i zapobiegających pożarom oraz korzystanie z kopii zapasowych i procedur bezpieczeństwa w razie awarii. ROHM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania naszych Produktów poza wartością określoną przez ROHM.
  4. ExampObwody aplikacji, stałe obwodów i wszelkie inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane wyłącznie w celu zilustrowania standardowego użytkowania i działania Produktów. Przy projektowaniu obwodów do produkcji masowej należy uwzględnić warunki peryferyjne.
  5. Podane tutaj informacje techniczne mają na celu jedynie pokazanie typowych funkcji i examppliki obwodów aplikacyjnych dla Produktów. ROHM nie udziela użytkownikowi, w sposób wyraźny ani dorozumiany, żadnej licencji na korzystanie lub korzystanie z własności intelektualnej lub innych praw posiadanych przez firmę ROHM lub jakiekolwiek inne strony. ROHM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek spory wynikające z wykorzystania takich informacji technicznych.
  6. Produkty określone w tym dokumencie nie są odporne na promieniowanie.
  7. W celu zastosowania naszych Produktów w zastosowaniach wymagających wysokiego stopnia niezawodności (jak na przykładzie poniżej), prosimy o kontakt i skonsultowanie się z przedstawicielem ROHM: sprzęt transportowy (tj. samochody, statki, pociągi), podstawowy sprzęt komunikacyjny, sygnalizacja świetlna, zapobieganie pożarom/przestępczości , sprzęt bezpieczeństwa, systemy medyczne, serwery, ogniwa słoneczne i systemy przesyłu energii.
  8. Nie używaj naszych produktów w zastosowaniach wymagających wyjątkowo wysokiej niezawodności, takich jak sprzęt lotniczy, systemy sterowania energią jądrową i przekaźniki podwodne.
  9. ROHM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z nieprzestrzegania zalecanych warunków użytkowania i specyfikacji zawartych w niniejszym dokumencie.
  10. Firma ROHM dołożyła należytej staranności, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. ROHM nie gwarantuje jednak, że takie informacje są wolne od błędów i ROHM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niedokładności lub błędnego druku takich informacji.
  11. Prosimy używać Produktów zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak dyrektywa RoHS. Aby uzyskać więcej informacji, w tym zgodność z RoHS, skontaktuj się z biurem sprzedaży ROHM. ROHM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji.
  12. Dostarczając nasze Produkty i technologie zawarte w niniejszym dokumencie do innych krajów, musisz przestrzegać procedur i przepisów określonych we wszystkich obowiązujących przepisach i regulacjach eksportowych, w tym między innymi w przepisach US Export Administration Regulations oraz w ustawie o wymianie walut i handlu zagranicznym.
  13. Niniejszy dokument, w części lub w całości, nie może być przedrukowywany ani powielany bez uprzedniej zgody firmy ROHM.
  • Dziękujemy za dostęp do informacji o produktach ROHM.
  • Więcej szczegółowych informacji o produktach oraz katalogi są dostępne, prosimy o kontakt.

http://www.rohm.com/contact/

www.rohm.pl © 2016 ROHM Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokumenty / Zasoby

ROHM TLR377YG-C Nieodwracający AmpSymulacja odpowiedzi częstotliwościowej Lifier [plik PDF] Instrukcja użytkownika
TLR377YG-C Nieodwracający AmpLifier Symulacja odpowiedzi częstotliwościowej, TLR377YG-C, TLR377YG-C Symulacja odpowiedzi częstotliwościowej, nieodwracająca AmpLifier Symulacja odpowiedzi częstotliwościowej, symulacja odpowiedzi częstotliwościowej

Odniesienia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *