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オペアンプ

オペレーショナル・アンプリファイア(オペアンプ)は、アナログ・シグナル・コンディショニング・アプリケーションで重要な役割を果たします。1941年にKarl Dale Swartzel Jr.氏によって発明されたこの製品は、幅広い電子機器に使用されています。

また、Industry 4.0を目指す産業アプリケーションにとってきわめて重要な役割を担っていますが、電動化への移行を目指す自動車業界にとっても非常に重要です。

STのオペアンプ

STのオペアンプは、高性能、低消費電力、高精度および小型パッケージを特徴としています。
動作電源電圧範囲は1.5V~44V、動作温度範囲は-40℃~+175℃までのラインアップがあります。

オペアンプの用途およびSTのオペアンプのメリット

オペアンプの主な用途は以下のとおりです。

  • ACおよびDC信号増幅
  • バッファリング
  • 駆動信号
  • ゲインおよびレベル・シフティング
  • フィルタリング
  • 演算の実行

ST製品は<29>以下のメリットを提供しています</29>。

  • 最小600nAの超低消費電流を実現したマイクロパワー・オペアンプの製品ポートフォリオを提供
  • 信頼性の高い業界標準オペアンプおよび高性能オペアンプの大量供給が可能
  • CSP / DFN / QFN / SOT-23 / SC-70などのパッケージで実装面積の小型化

オペアンプの種類

各アプリケーションには、それぞれに適したオペアンプの選定が必要です。STは、要求の厳しい産業用、車載用、およびコンスーマ機器向けに幅広いオペアンプを提供しています。

10年間の長期供給保証プログラム
  • 低消費電力オペアンプ

    バッテリ寿命の延長に貢献する低消費電力オペアンプは、さまざまなアプリケーションに適しています。

  • 高精度オペアンプ

    STの高精度オペアンプ・ソリューションには、ゼロドリフト・オペアンプおよび低オフセット・ドリフトのオペアンプが含まれ、ガス、温度、大気圧、ポジションなど、あらゆるセンサとの組み合わせに最適です。

  • 低入力バイアス電流オペアンプ

    STの低入力バイアス電流オペアンプは、インピーダンス変換用途や高インピーダンス・センサを扱う場合に最適です。

  • レール・ツー・レール・オペアンプ

    STのレール・ツー・レール・オペアンプは、さまざまな動作電圧範囲、消費電力やゲイン帯域幅をもちます。

  • 高電圧オペアンプ

    2.7Vから36Vまでの広い電源電圧範囲に対応したSTの高電圧オペアンプ・シリーズは、フィルタ、電源、モータ制御、アクチュエータ駆動、ホール・センサ、抵抗トランスデューサなどといった幅広い車載用および産業用アプリケーションの設計を簡略化します。

  • 高速オペアンプ

    STは、高性能高速オペアンプの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。

オペアンプ

TSZ152 超高精度、広帯域、
ゼロドリフト5Vオペアンプ

TSB181 超高精度、ゼロドリフト、レール・ツー・レール入力、
3MHz、36Vオペアンプ

TSB712 6MHz高精度オペアンプ

TSV794 広帯域、低オフセット、
レール・ツー・レール5Vオペアンプ

車載アプリケーション向けオペアンプ

車載用オペアンプ

STは、車載アプリケーションにおいて要求されるきわめて高い信頼性と品質を特徴とする車載用オペアンプを提供しています。

車載用オペアンプ製品の詳細

オペアンプ - クイック・リファレンス・ガイド(PDF)

以下の内容を含むクイック・リファレンス・ガイドをご活用頂けます。

  • アプリケーションに適したオペアンプの選択方法
  • オペアンプの主な用途とパラメータ
  • STのオペアンプ・アプリケーションを使ってオペアンプを選択
  • STのオペアンプの命名規則
  • 用語

 

STのオペアンプ製品シリーズ

operational amplifier portfolio
Steer by Wire resolver driver with the TSB582 dual op amp
Training kit for operational amplifiers and comparators
Fast and powerful electrical simulation software for SMPS and analog ICs

New 20MHz, low-offset op amp in high-performance 5V family

TSV771およびTSV772は、高精度と低消費電力を兼ね備えた、ローサイド電流測定に最適なシングルおよびデュアル・オペアンプです。

STの高性能5Vオペアンプ・ファミリを拡張するこれらのデバイスは、レール・ツー・レール入出力、20MHzのゲイン・バンド幅(GBW)、およびユニティ・ゲインでの安定した動作を特徴としています。また、TSV772は2.0mm x 2.0mmの小型パッケージを採用し、13V/µsのスルー・レート、7nV/√Hzの入力換算雑音電圧密度、さらに4kVのESD耐性(HBM)を備えた高性能を実現します。

車載グレードもご用意しています。

High bandwidth and low offset 5 V op amps for Industrial and Automotive

TSV7722およびTSV77235Vオペアンプの製品ポートフォリオを拡張する新しい高性能デュアル・オペアンプです。
22MHzのゲイン・バンド幅積、50µVの入力オフセット電圧、および広範な電源電圧範囲を特徴としたTSV7722とTSV7723(シャットダウン機能付き)は、産業用や車載用のローサイド電流センス・アンプに最適です。

TSV7722には車載グレードもご用意しています。

Signal conditioning for better energy management

Select the best op amps and monitoring ICs to improve your design for virtually any personal electronics, automotive, and industrial application such as renewable energy, e-bikes, telecom, automation, and others.

Deep dive into featured products:

  • TSV7: High-precision 5 V op amps
  • TSC2: High-performance current sense amplifiers
  • TSB: Low power, high-voltage 36 V op amps
  • TSC1641: Digital power monitor with MIPI I3C and I²C interface

TSZ151ICT / IYCT: high-precision operational amplifier for Sensor Interfaces

The TSZ151ICT / IYCT is a single operational amplifier that offers outstanding accuracy and stability, very low input offset voltage (7 μV at 25 °C), and minimal temperature drift.

Its rail-to-rail input and output, 1.6 MHz gain bandwidth product, and ultra-low input bias current make the device the ideal choice for high-accuracy sensor interfaces.

AEC-Q100 Automotive qualified and available in a standard SC70-5 package, the TSZ151ICT / IYCT has a low power consumption of just 210 µA at 5 V, providing an excellent speed/power consumption ratio.

Q&A

理想のオペアンプと実際のオペアンプの違い

理想のオペアンプ

実際のオペアンプ

帯域幅に制限がない:すべての周波数信号が減衰せずに増幅されます。 各オペアンプ固有のゲイン帯域幅積:入力周波数は、適切なゲインの特定の周波数範囲を超えてはなりません。
入力インピーダンスに制限がない:上流回路への影響を防ぎます。 非常に高いが、入力インピーダンスに制限がある。
出力インピーダンスがゼロ:下流回路への影響を防ぎます。 非常に低いが、出力インピーダンスはゼロではない。

オペアンプの主な用途

オペアンプはほとんどの電気機器に組み込まれており、外付け部品 / 回路やトポロジに応じて、さまざまなアプリケーションに使用できます。

差動アンプ

オペアンプ、差動増幅回路

入力間の電圧の差を増幅します。

反転アンプ

オペアンプ、反転増幅回路

反転アンプは特殊な差動アンプで、入力に対して180°位相をずらした出力を生成します。

非反転アンプ

オペアンプ、非反転増幅回路

この場合、出力電圧と入力電圧は常に同相です。そのため、このトポロジは非反転と呼ばれます。

ボルテージ・フォロワ(ユニティ・バッファ・アンプ)

オペアンプ、ボルテージ・フォロワ回路

この回路は外付け部品を使用せずに高入力インピーダンスと低出力インピーダンスを実現できるため、一般的に有用なバッファ回路とみなされています。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:
パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム
パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能
パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:
デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
デバイス用熱電気シミュレータ

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示
設計ツールを選択:
シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示
シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得
NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力