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大電流。ワースト・ケース(低電源電圧

Last Saved: 2010/04/24 22:17 / Edit: 1 特長 低入力オフセット電圧 : 50 µv max 低入力オフセット電圧ドリフト : 0.6 µv/ C max 超低バイアス電流 : 100 pa max 超高オープンループゲイン : 2000 V/mV min 低電源

Last Saved: 2010/04/24 22:17 / Edit: 1 特長 低入力オフセット電圧 : 50 µv max 低入力オフセット電圧ドリフト : 0.6 µv/ C max 超低バイアス電流 : 100 pa max 超高オープンループゲイン : 2000 V/mV min 低電源

... アプリケーション情報 全軍用温度範囲で超入力バイアス電流の OP297 は、広い温度 範囲での動作が要求されるサンプル・ホールド・アンプ、ピー クディテクタ、ログアンプなどのアプリケーションに最適です。 OP297 の場合、入力抵抗はバランスがとれている必要はありま せん。例え入力抵抗がアンバランスでも、オフセット電圧、 TCVOS は高ソース抵抗によりわずかに減定格するだけです。 ...

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LM7171 高速、高出力電流、電圧帰還型オペアンプ

LM7171 高速、高出力電流、電圧帰還型オペアンプ

... インダクタンスとインピーダンス・パスを与えるために信号トレー スは短く、広くします。 使用していない基板スペースは、浮遊信 号を減らすためにグラウンドにします。 重要な部品は、電圧降下 を防ぐために、共通の場所にグラウンドを取ります。ソケットを使用 すると、基板の容量が増加するため高周波性能に影響を及ぼす 可能性があります。よりよい性能を実現するためには、アンプをプ ...

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AD5302/AD5312/AD5322: 2.5 ~ 5.5 V 電源、230 μA 消費電流、デュアル、レール to レール電圧出力の 8 / 10 / 12 ビット D/A コンバータ

AD5302/AD5312/AD5322: 2.5 ~ 5.5 V 電源、230 μA 消費電流、デュアル、レール to レール電圧出力の 8 / 10 / 12 ビット D/A コンバータ

... 非バッファ・モード時が 0V ∼ V DD、バッファ・モード時が 1V ∼ V DDです。 4 V REF A DAC A 用リファレンス入力ピン。 DAC A 用のリファレンスであり、 DAC A のコントロール・ワード の BUF ビットの状態に応じて、バッファ入力または非バッファ入力に設定できます。入力電圧範囲は 非バッファ・モード時が 0V ∼ V DD、バッファ・モード時が 1V ∼ V DDです。 ...

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MB3771 電源電圧監視用IC

MB3771 電源電圧監視用IC

... ルド時間付き ) として使用可能です ( 応用回路例 6:強制リセット使用時 (V CC = 5 V))。 なお, Comp.B を使用しない場合,V SB 端子は V CC 端子に接続してください ( 応用回路例 1:5 V 電源電圧監視 ) 。 電源の瞬断・瞬時, MB3771 は約 2 μs ...

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LTC 電源ダイオードOR電流平衡コントローラ

LTC 電源ダイオードOR電流平衡コントローラ

... びダイオード制御を有効にするには、このピンを0.6Vより低い 電圧に保持します。このピンをHighに駆動すると、MOSFET のゲートが遮断されます(遮断後もMOSFETのボディ・ダイ オードを通して電流が流れる可能性があります)。コンパレー タには8mVのヒステリシスが組み込まれています。両方のEN ...

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1 薄膜 BOX-SOI (SOTB) を用いた 2M ビット SRAM の超低電圧 0.37V 動作を実証 大規模集積化に成功 超低電圧 超低電力 LSI 実現に目処 独立行政法人新エネルギー 産業技術総合開発機構 ( 理事長古川一夫 / 以下 NEDOと略記 ) 超低電圧デバイス技術研究組合(

1 薄膜 BOX-SOI (SOTB) を用いた 2M ビット SRAM の超低電圧 0.37V 動作を実証 大規模集積化に成功 超低電圧 超低電力 LSI 実現に目処 独立行政法人新エネルギー 産業技術総合開発機構 ( 理事長古川一夫 / 以下 NEDOと略記 ) 超低電圧デバイス技術研究組合(

... 論理集積回路の省エネ化には、CMOS トランジスタの動作電圧低減が有効とされていますが、従来 のバルク CMOS では動作特性ばらつきのためにこれが困難でした。このため、ばらつきの小さい トランジスタ構造への切り替えが世界的な潮流となっています。今回、LEAP 独自の SOTB と呼ぶ ばらつきトランジスタを用いて、ばらつきの影響を受けやすく超電圧動作が最も困難な SRAM ...

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参考資料 DRV 低電圧モータ ドライバ IC JAJSBI0 特長 H ブリッジ電圧制御モータ ドライバ DC モータ ステッピング モータの 1 巻線 または他のアクチュエータ / 負荷を駆動可能 高効率の PWM 電圧制御により 電源電圧の変化に対してモータ

参考資料 DRV 低電圧モータ ドライバ IC JAJSBI0 特長 H ブリッジ電圧制御モータ ドライバ DC モータ ステッピング モータの 1 巻線 または他のアクチュエータ / 負荷を駆動可能 高効率の PWM 電圧制御により 電源電圧の変化に対してモータ

... DRV8832は、リニア回路の代わりにPWM(パルス幅変調)回 路を使用することで、消費電流を最小限に抑え、バッテリ寿命 を長く保持します。 この回路は、出力ピン間の電圧差を監視し、それを積分する ことで、平均DC電圧値を求めます。この電圧を1/4にした後、 VSETピンの電圧と比較します。平均出力電圧の1/4がVSETよ ...

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LM193/LM293/LM393/LM 回路入り低動作電圧低オフセット電圧コンパレータ

LM193/LM293/LM393/LM 回路入り低動作電圧低オフセット電圧コンパレータ

... 破壊を招くことはなく、通常の出力状態は、入力電圧が再度− 0.3Vより大きい負の値になったときに再確立されます。 Note 4: LM293 の周囲温度範囲の仕様は− 25 ℃≦ T A ≦+ 85 ℃に制限され、 LM393 の周囲温度範囲の仕様は 0 ℃≦ T A ≦+ 70 ℃に制限されます。LM2903 は、− 40 ℃≦ T A ≦+ 85 ℃に制限されます。 Note 5: ...

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基本的なノイズ発生メカニズムとその対策 電源 GND バウンス CMOS デジタル回路におけるスイッチング動作に伴い 駆動 MOS トランジスタのソース / ドレインに過渡的な充放電電流 及び貫通電流が生じます これが電源 GND に流れ込む際 配線の抵抗成分 及びインダクタンス成分によって電源電圧

基本的なノイズ発生メカニズムとその対策 電源 GND バウンス CMOS デジタル回路におけるスイッチング動作に伴い 駆動 MOS トランジスタのソース / ドレインに過渡的な充放電電流 及び貫通電流が生じます これが電源 GND に流れ込む際 配線の抵抗成分 及びインダクタンス成分によって電源電圧

...  仕様/設計による対策  差動信号の使用 (+)信号と(-)信号のペアで信号処理を行う差動信号は差分量がアナログ情報となるため、外 部ノイズ、電源ノイズに強くなります。アンプ回路、A/D コンバーター、D/A コンバーターについ ては差動タイプの IP 使用を推奨します。但し、回路構成によっては差動構成が面積、消費電力の増 につながる場合もあります。 ...

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ADA4001-2: 低ノイズ、低入力バイアス電流レール to レール出力デュアル JFET オペアンプ

ADA4001-2: 低ノイズ、低入力バイアス電流レール to レール出力デュアル JFET オペアンプ

... ADA4001-2 は、これらの両アプリケーションに対する優れた選 択肢です。アナログ・デバイセズは、様々な電源電圧範囲に対 して最適化された様々な製造プロセスにより多様な電圧ノイ ズと電流ノイズのオペアンプを提供しています。ノイズ・ オペアンプ・ファミリーのノイズ、計算、セレクション・テー ...

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推奨端子電圧 (Ta=25 C) 項目 記号 Min. Typ. Max 単位 電源電圧 Vs V クロックパルス電圧 Highレベル Vs Vs Vs V(CLK) Lowレベル V スタートパルス電圧 Highレベル Vs - 0.

推奨端子電圧 (Ta=25 C) 項目 記号 Min. Typ. Max 単位 電源電圧 Vs V クロックパルス電圧 Highレベル Vs Vs Vs V(CLK) Lowレベル V スタートパルス電圧 Highレベル Vs - 0.

... 出力インピーダンス* 5 Zo - 150 - Ω 消費電流* 6 I - 20 - mA *5: Video信号出力端子 (10ピン) ビデオ端子の消費電流の増大により、チップ温度は上昇し暗電流が増加します。そのため、ビデオ出力端子にはバッファアンプを 接続して、できるだけ電流を流さないようにしてください。 ...

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TMP35/TMP36/TMP37: 低電圧温度センサー

TMP35/TMP36/TMP37: 低電圧温度センサー

... になります。この補償は、20℃~50℃の回路周囲温度範囲で極 めて良く動作します。 250℃を超える測定温度範囲では、熱電対 に 10.151 mV の出力電圧変化が発生します。この回路の所要出 力フルスケール電圧は 2.5 V であるため、回路のゲインは 246.3 に設定されます。R4 = 4.99 kΩ を選択すると、R5 = 1.22 MΩ に なります。R5 の最寄りの 1% 値は 1.21 MΩ ...

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OP1177/OP2177/OP4177: 低ノイズ、低入力バイアス電流の高精度オペアンプ

OP1177/OP2177/OP4177: 低ノイズ、低入力バイアス電流の高精度オペアンプ

... この場合、スナバ回路を使って発振を防止し、オーバーシュー トを小さくします。この方法の大きな利点は、抵抗 R S が帰還ル ープ内にないため、出力振幅が小さくならないことです。 図 56 に、400 mV パルスに応答する OPx177 の出力オシロスコー プ・プロットを示します。負荷容量は 2 nF です。この回路は、 ゲイン= 1 (安定性のワーストケース)に設定してあります。 図 58 ...

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LM A 低ドロップアウト正出力電圧レギュレータ

LM A 低ドロップアウト正出力電圧レギュレータ

... Note 8: ロード・レギュレーションおよびライン・レギュレーションは、一定の接合部温度で測定され、15W の最大消費電力まで保証されています。 消費電力は、 入出力電圧差と出力電流によって決まります。 保証最大消費電力は全入出力電圧差範囲にわたっては保証されていません。 Note 9: ドロップアウト電圧規格は、デバイスの全出力電流範囲にわたって定義されています。 ...

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NJM2387A ON/OFF 機能付き出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387A は出力可変型低飽和レギュレータです 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 出力電流は 1.0Aまで供給可能で 出力電流が 500mA 時に入出力間電位差は 0.2V(typ.) と低飽和を実現しております

NJM2387A ON/OFF 機能付き出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387A は出力可変型低飽和レギュレータです 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 出力電流は 1.0Aまで供給可能で 出力電流が 500mA 時に入出力間電位差は 0.2V(typ.) と低飽和を実現しております

... 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V、出力電流は1.0Aまで供給可 能で、出力電流が 500mA時に入出力間電位差は0.2V(typ.)と飽 和を実現しております。 従来のNJM2387からON/OFF制御回路を変更し、OFF時無効 電流の削減を実現しました。また、過電流保護回路、過電圧保 護回路を内蔵しておるため、電源モジュール、 ...

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LM6172 デュアル高速低消費電力、低歪み電圧帰還アンプ

LM6172 デュアル高速低消費電力、低歪み電圧帰還アンプ

... はデュアルの高速、 電力電圧帰還型オペアンプです。 ユニティ・ゲインで安定で、わずか 2.3mA/ch の消費電流で優れ た性 能が得られます。 100MHz のユニティ・ゲイン帯 域 幅と 3000V/μs のスルーレート、50mA の出力電流、その他の特長は、 LM6172 を様々なアプリケーションで使用するのを簡便にします。 LM6172の消費電力は±15V ...

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低電圧で動作するCMOSリファレンス電圧回路 | Ricoh Technical Report No.40

低電圧で動作するCMOSリファレンス電圧回路 | Ricoh Technical Report No.40

... 5. 結論 仕事関数の異なる 2種類のポリSiゲートを用いた Vref回路にて,一般的なCMOS製造プロセスを変え ることなく,一方のゲートをグラウンドに接続する だけで,最小動作電圧を 0.40倍,Vrefを0.36倍に 下できることがわかった.また,消費電流を 0.14倍 に小さくできるということもわかった.面内ばらつ きや温度特性についても良好な特性が得られた. Low Voltage ...

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絶対最大定格 / Ta = 25 C, VSS = 0 V 項目記号条件定格値 unit 最大電源電圧 VDD max VDD 0.3~+7.0 V 入力電圧 出力電圧 出力電流 VIN,,, RES 0.3~+7.0 VIN2 OSC,KI~KI5 0.3~VDD+0.3 VOUT 0.3~+7.

絶対最大定格 / Ta = 25 C, VSS = 0 V 項目記号条件定格値 unit 最大電源電圧 VDD max VDD 0.3~+7.0 V 入力電圧 出力電圧 出力電流 VIN,,, RES 0.3~+7.0 VIN2 OSC,KI~KI5 0.3~VDD+0.3 VOUT 0.3~+7.

... システムリセットについて 電源投入時、LSIの状態は不定であるため、 RES =「L」にし、システムにリセットをかけること。 (1)リセット方法 システムにリセットがかかると、Keyスキャンの禁止、Keyデータのリセット、汎用出力ポートの 「L」(VSS)固定状態を作り出す。その後、 RES =「L」から RES =「H」にし、コントロールデータが転送 ...

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6540/6541 4チャンネル 直流電圧・電流源/モニタ 取扱説明書

6540/6541 4チャンネル 直流電圧・電流源/モニタ 取扱説明書

... 注意 コンピュータと本製品が異なるネットワークに存在する(同一サブネット上にない)場 合、ゲートウェイが正しく設定されている必要があります。 本製品とコンピュータ間での物理的接続を確認するには、以下の手順に従います。 1. ケーブル接続されていない状態で、ネットワーク接続の設定を正しく行ない、一度電源を 落とします。 ...

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AD8212: 高電圧の電流シャント・モニタ

AD8212: 高電圧の電流シャント・モニタ

... す。最大 65V の高い同相電圧条件下で(外付け PNP を使用する 場合は> 500V )小さい差動入力電圧を正確に増幅します。 AD8212 は、モータやソレノイドなどの負荷を制御するアプリ ケーションでシャント抵抗の電流を監視するのに最適です。デ バイスの電流出力は、入力差動電圧に比例します。外付け抵抗 ...

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