时间:2025/12/25 14:07:43
阅读:15
BU9795AFV-LBE2是一款由ROHM(罗姆)半导体公司生产的高精度、低功耗运算放大器(Operational Amplifier),专为需要高性能模拟信号处理的应用而设计。该器件采用CMOS工艺制造,具备极低的输入偏置电流和低噪声特性,适用于精密传感、工业控制、医疗设备以及便携式电子设备中的信号调理电路。其单电源供电能力使其在电池供电系统中表现优异,同时具备宽电压工作范围,增强了系统的适应性与灵活性。BU9795AFV-LBE2封装形式为SSOP-B20(小型薄型封装),引脚数为20,适合高密度PCB布局,具有良好的热稳定性和抗干扰能力。该芯片内部集成了多种保护机制,如输入过压保护和输出短路保护,提升了系统可靠性。此外,其单位增益稳定的设计允许用户在广泛的增益配置下使用而无需额外补偿,简化了电路设计流程。ROHM提供的详细数据手册包含完整的电气特性、典型应用电路及布局建议,便于工程师快速完成产品开发与调试。
型号:BU9795AFV-LBE2
制造商:ROHM
产品类别:运算放大器 - 运放
电路通道数:4
工作电源电压:2.7V ~ 12V
输入偏移电压:±1mV(最大值)
输入偏置电流:1pA(典型值)
增益带宽积(GBP):1.8MHz
转换速率(Slew Rate):0.8V/μs
工作温度范围:-40°C ~ +85°C
封装/外壳:SSOP-B20
电源电流(静态):65μA(每通道,典型值)
单位增益稳定:是
共模抑制比(CMRR):90dB(典型值)
电源抑制比(PSRR):90dB(典型值)
输出电流:±20mA(典型值)
BU9795AFV-LBE2具备卓越的低功耗性能,其每通道静态电流仅为65μA,非常适合用于对功耗敏感的便携式设备,例如手持测量仪器、无线传感器节点和可穿戴健康监测设备。这一低功耗特性不仅延长了电池使用寿命,还减少了系统散热需求,有助于实现紧凑型设计。该运放采用CMOS输入级结构,使得输入偏置电流极低,典型值低至1pA,这在高阻抗信号源(如光电二极管、pH传感器或压电传感器)的应用中至关重要,能够显著降低因输入电流引起的测量误差,提升整体系统精度。
该器件具有1.8MHz的增益带宽积和0.8V/μs的压摆率,在保持低功耗的同时仍能提供足够的动态响应能力,适用于中频信号放大、滤波和缓冲等应用场景。其单位增益稳定设计意味着可以在电压跟随器、同相/反相放大器等多种经典配置中直接使用,无需外接相位补偿元件,从而简化了外围电路设计并节省PCB空间。此外,该运放拥有高达90dB的共模抑制比和电源抑制比,能够在存在电源波动或共模干扰的环境中维持稳定的放大性能,确保信号完整性。
BUR9795AFV-LBE2支持单电源供电,最低工作电压为2.7V,最高可达12V,兼容多种供电环境,既可用于3.3V逻辑系统,也可适配5V乃至更高电压的传统工业系统。其宽温工作范围(-40°C至+85°C)使其适用于严苛的工业和汽车电子环境。SSOP-B20封装提供了良好的散热性能和机械稳定性,同时引脚间距适中,便于自动化贴片生产和返修操作。芯片内部集成输入过压保护功能,可防止输入端超出电源轨的电压损坏器件,提高了现场应用的鲁棒性。
BU9795AFV-LBE2广泛应用于需要高精度、低噪声和低功耗运算放大的电子系统中。典型应用包括工业自动化领域的传感器信号调理电路,如压力、温度、湿度传感器的微弱信号放大;医疗设备中的生物电信号采集前端,例如心电图(ECG)、脑电图(EEG)前置放大器;消费类电子产品中的触摸屏控制器接口、音频前置放大和电池管理系统的电压检测电路。此外,由于其低输入偏置电流特性,该器件特别适合用于光电探测系统,如光强度检测、烟雾探测器和红外接收模块中的跨阻放大器(TIA)设计。在测试与测量仪器中,BU9795AFV-LBE2可用于构建精密电压跟随器、有源滤波器和ADC驱动电路,以提高数据采集的准确性和稳定性。其多通道集成特点也使其成为多通道数据采集系统中的理想选择,能够在单一芯片上完成多个信号通道的并行处理,减少元器件数量和系统复杂度。在汽车电子领域,该运放可用于车载传感器接口、车身控制模块和电池监控单元,满足AEC-Q100以外的部分车规要求(需确认具体认证状态)。教育实验平台和嵌入式开发板也常采用此类通用型CMOS运放进行模拟电路教学与原型验证。
LMC6484
TLV2464
MAX4165
TLC274