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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
-> 0,50€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 0,50€/Stk. 110x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -> 0,50€/Stk. 3x OPA2835IRUNT, TI: High Speed Ultra Low Power RRO OP -> 1,00€/Stk. 14x OPA2835ID, TI: High Speed Ultra Low Power RRO OP ->
Halbleiter Analog: 50x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 110x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -> 0,50€/Stk. 3x OPA2835IRUNT, TI: High Speed Ultra Low Power RRO OP -> 1,00€/Stk. 14x OPA2835ID, TI: High Speed Ultra Low Power RRO OP ->
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
-> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 0,75€/Stk. 120x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -> 0,50€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,15€/Stk. 8x TSV912AIYST, STM: Dual RRIO OP ->
-> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 0,75€/Stk. 110x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -> 0,50€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,15€/Stk. 8x TSV912AIYST, STM: Dual RRIO OP ->
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
-> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 1,00€/Stk. 160x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -> 0,50€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,25€/Stk. 8x TLC555QDR, TI: Timer ->
-> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 1,00€/Stk. 120x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -> 0,50€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,25€/Stk. 4x FAN7621S, On Semi: PFM Contr., Resonant Converters ->
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Operationsverstärker für Photodiode
den OpAmp interessant und vielleicht besser als die üblichen 7mV Offsetspannung. Vielleicht OPA330/OPA376 ? Heute muss man ja gucken, was man überhaupt bekommt
einen max. Photostrom von 900 uA. MaWin schrieb im Beitrag #7129037: > Vielleicht > OPA330/OPA376 ? Danke, schaue ich mir mal an.
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Kleine Spannungen mit Arduino UNO messen OHNE LM358
EC6731 (20uV 2.2-5.5V R2R auch dual) OPA177F/OPA188 (10uV typ 25uV max, 36V, 0.6MHz, Reichelt) OPA376/2376/4376 oder den alten OP07. Dr will aber eine negative Versorgung. Wobei auch die Rail-To-Rail OpAmps von oben nie exakt auf 0 kommen ohne eine kleine negative Versorgung, z.B. aus einem LM7705
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LTSpice Simulation eines Integrators mit AD8574/AD8572
Integrationszeitkonstante von 5 Minuten, und dafür kannst du einen Wald und Wiesen Mosfet OPV wie den OPA376 mit < 50 pA Leckstrom verwenden. Das Ergebnis kannst du dann ja im uC gemuetlich auswerten. Alles andere ist je nach Bandbreite deutlich aufwändiger.
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TIA Biasstrom und Offset-Voltage
ähnlich großen Anteil an einer genauen Strommessung hat? Ich habe die Bauteile LTC6268 und den OPA376 im Blick. der LTC6268 hat einen extrem geringen Biasstrom, aber im Vergleich zum OPA376 eine recht hohe Offsetspannung. Der OPA376 allerdings hat dafür einen höheren Biasstrom. Wie gesagt bin
Pause von 0,2ms haben, gemessen. Ich habe mich jetzt vorerst für den LTC2050HV entschieden. Der OPA376 hat ähnlich gute Eigenschaften. Mit diesen OPVs ergibt sich im schlimmsten Fall ein Fehler aus Offsetspannung und Biasstrom von ca. 0,7%. Anbei habe ich mal die Schaltung, sowie die Simulation mit
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Gesucht geeigneter OPV für Verstärkung von µV einer Thermosäule
max. 2.7..5.25V) AD8671 (20uV, Reichelt) OPA177F/OPA188 (10uV typ 25uV max, 36V, 0.6MHz, Reichelt) OPA376/2376/4376 (5uV typ 25uV max 2.2-5.5V R2R TI) OPA192 (5uV typ 75uV max, 10MHz, 36V) TC913 (15uV max chopper TME) TSZ182 (R2R 25uV typ 45uV max 2.2-5.5V) OP07 (30uV typ. 75uV max. 36V, kein Rail-To-Rail
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Operationsverstärker
bin ich soweit, dass ich mich als ersten Vorverstärker für den INA828, dahinter zum Beispiel einen OPA376. Danach ein SC-Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 500Hz und einen Hochpassfilter 8.Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz. Das Signal soll daraufhin mit dem ADS1299 digitalisiert und mit
ich soweit, dass ich mich als ersten Vorverstärker für den > INA828, dahinter zum Beispiel einen OPA376. > Danach ein SC-Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 500Hz und einen > Hochpassfilter 8.Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz. Das Signal > soll daraufhin mit dem ADS1299 digitalisiert
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Stromsensor für kleine Ströme
dem mehr Wert auf kleine Offsetspannung gelegt wird als auf niedrigen Klirrfaktor, ich nenn mal OPA376. Die beiden Stromsenken sind Bauteil- und temperaturabhängig und du erwartest eine Genauigkeit deutlich besser als 0.3%. Man käme mit weniger Aufwand deutlich besser bei weg wenn man Festwiderstände
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Hilfe zu rail to rail single supply OPV
OPA376 habe ich ganz gute Erfahrungen.
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LTSPICE Bauteil selbst erstellt, Simulation hängt
Danke Helmut! Ich hatte inzwischen mit den Spice-Daten vom OPA376 (das ist die Singleversion vom OPA2376) gearbeitet und damit klappt es ganz gut.
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PT100 max 3,3V bei ADC
deutliche besserer Offsetspannung verwendet werden, und weil du mit 3.3V arbeitest ein R2R typ. OPA376 wird gern genommen. Da die Widerstandsänderung pro GradC nur 0.3% beträgt, sollten die Widerstände der Schaltung auf 0.1% genau sein. NImmst du dann noch einen Klasse A Sensor bist du sogar deutlich
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Suche J-FET für Audio
Es gibt aber schon neuere Alternativen mit weniger Rauschen und weniger Stromverbrauch: etwa der OPA376 / TLV341 - wenn auch CMOS und keine JFETs. Die Versorgung müsste man da aber wohl auf 3 mal AA umstellen. Bei 10 K Impedanz muss es ja auch nicht unbedingt JFET sein. Auch ein BJT basierter OP
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OPV für Wägezelle (Messbrücke)
) LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V) AD8671 (20uV) OPA177F/OPA188 (25uV max, 36V) OPA376/2376/4376 (5uV typ 25uV max 2.2-5.5VR2R TI) LT1078 (35uV, 0.3mV max) OPA192 (5uV typ 75uV max, 36V) AD8603/7/9 (50uV, 700uVmax, 1pA, 500pAmax, 2.8-5V, R2R) AD820 (100uV typ 1.2mV max) TS507 (100uV
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8x Temperaturanzeige mit LCD, SD-Datenlogger und RTC
Offset auch weniger ins Gewicht fällt. MiWi schrieb im Beitrag #4538657: > Wir nutzen hier die OPA376 recht häufig, Nicht schlecht ;-)
m.n. schrieb im Beitrag #4538760: > MiWi schrieb im Beitrag #4538657: >> Wir nutzen hier die OPA376 recht häufig, > > Nicht schlecht ;-) Ja. Aber bei etlichen 10k verbauten OPVs/Jahr in der Fa ist es in Summe günstiger einen guten als viele unterschiedliche je nach Anwendungsfall mal /so/,
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High Side Current Sense: Opamp komisches Phenomen
OPV den ich probiert habe nicht so richtig funktioniert. Der eine hat geschwungen, (low offset: OPA376), der andere hat jetzt diese komischen "Offset" in zwei Richtungen, schwingt dafür nicht mehr. Eigentlich wäre es mal das beste, dass einfach real aufzubauen, aber das geht leider gerade nicht.
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Alternative Pinbelegung bei OP
BB-OPAs haben in den kleineren Gehäusebauformen diese Anschlußbelegung, z.B. OPA171 (SOT553) und OPA376 (SC70-5). Arno
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Selbstbau Picoamperemeter.
JFET-Eingangsschaltung ersparen. Der von Dir gewählte passt da gut. Als Alternative will ich aber noch den OPA376 in den Raum schmeißen. Sehr niedriges Stromrauschen von 2 fA/SQR(Hz) und 200 fA typischen BIAS und Offsetstrom. Das ist zwar mehr als der LMP7721, aber ausreichend gering. Dafür aber sehr präzise mit
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Hilfe, suche Rail to Rail OPV
Steffen I. schrieb im Beitrag #3484851: > kleiner als 1µV Nach meiner Erfahrung ist der OPA376 (typ. 0,26 µV/K) für so etwas geeignet. Er ist einigermaßen schnell, man bekommt ihn im SOT23-Gehäuse, hat geringe Offset-Spannung und Offset-Drift, relativ preiswert und einigermaßen stabil auch bei
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250mV auf 5V verstaerken fuer ADC
Denke der OPA376 von TI würde hier auch funktionieren. (Auch gut umsonst sample-bar) Der hat ne Offset-Spannung von nur 5µV und ist R2R. Versorgung bis 5,5V, passt zu deinem Controller denk ich mal. (und hat nen
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Op - supply Problem
naja, der OPA376 hat als ABSOLUTE MAXIMUM RATING = 7V, insofern kannst du auch nur einen 7806 nehmen, also ohne Diode. Da bist du noch weit genug von den 7V entfernt und bist sicher, dass er auch 5V am Ausgang erreicht