CMOS 型OPAx333系列运算放大器使用专有自动校准技术,以提供极低的失调电压(10µV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压 100mV)和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压 50mV 以内)。可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。这些器件针对低电压、单电源运行进行了优化。
OPAx333 系列提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器 (ADC) 的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。
OPA333(单通道版本)可提供 5 引脚 SOT-23、SOT 以及 8 引脚 SOIC 封装,而 OPA2333(双通道版本)可提供 8 引脚 VSON、SOIC 和 VSSOP 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 125°C。
CMOS 型OPAx333系列运算放大器使用专有自动校准技术,以提供极低的失调电压(10µV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压 100mV)和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压 50mV 以内)。可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。这些器件针对低电压、单电源运行进行了优化。
OPAx333 系列提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器 (ADC) 的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。
OPA333(单通道版本)可提供 5 引脚 SOT-23、SOT 以及 8 引脚 SOIC 封装,而 OPA2333(双通道版本)可提供 8 引脚 VSON、SOIC 和 VSSOP 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 125°C。