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LPV358DR from TI,Texas Instruments

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LPV358DR

Manufacturer: TI

Dual, Low-Voltage, Low Power, RRO

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LPV358DR TI 266 In Stock

Description and Introduction

Dual, Low-Voltage, Low Power, RRO The LPV358DR is a dual operational amplifier (op-amp) manufactured by Texas Instruments (TI). Below are its specifications, descriptions, and features based on Ic-phoenix technical data files:

### **Specifications:**
- **Number of Channels:** 2 (Dual)
- **Supply Voltage Range:** 1.8V to 5.5V
- **Low Quiescent Current:** 17µA per channel (typical)
- **Input Offset Voltage:** ±0.5mV (typical), ±3mV (maximum)
- **Gain Bandwidth Product (GBW):** 350kHz (typical)
- **Slew Rate:** 0.16V/µs (typical)
- **Input Bias Current:** 0.5pA (typical)
- **Common-Mode Rejection Ratio (CMRR):** 90dB (typical)
- **Power Supply Rejection Ratio (PSRR):** 100dB (typical)
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C
- **Package:** SOIC-8 (DR)

### **Descriptions:**
- The LPV358DR is a low-power, rail-to-rail input/output (RRIO) dual operational amplifier designed for battery-powered and energy-efficient applications.
- It operates from a single supply voltage as low as 1.8V, making it suitable for portable and low-voltage systems.
- The device features ultra-low power consumption while maintaining good performance in terms of offset voltage and noise.

### **Features:**
- **Ultra-Low Power Consumption:** 17µA per channel (typical).
- **Rail-to-Rail Input and Output:** Ensures wide dynamic range in low-voltage applications.
- **Wide Supply Range:** Operates from 1.8V to 5.5V.
- **Low Input Offset Voltage:** ±0.5mV (typical) for precision applications.
- **Low Input Bias Current:** 0.5pA (typical), reducing errors in high-impedance circuits.
- **Small Package:** Available in an SOIC-8 package for space-constrained designs.
- **Extended Temperature Range:** Supports industrial applications (-40°C to +125°C).
- **High PSRR and CMRR:** Ensures stable operation in noisy environments.

This information is strictly factual and sourced from the manufacturer's datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

Dual, Low-Voltage, Low Power, RRO# Technical Documentation: LPV358DR Low-Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier

 Manufacturer : Texas Instruments (TI)
 Component : LPV358DR (SOIC-8 Package)
 Description : Dual-Channel, Low-Voltage, Low-Power, Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier

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## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The LPV358DR is a dual-channel operational amplifier optimized for low-voltage, battery-powered, and precision analog signal conditioning applications. Its rail-to-rail output swing and ultra-low quiescent current make it suitable for scenarios where power efficiency and signal integrity are critical.

*    Portable and Battery-Powered Devices : The amplifier's typical quiescent current of 20 µA per channel (at 5V) maximizes battery life in handheld medical devices (e.g., pulse oximeters, glucose meters), portable instrumentation, and wireless sensor nodes.
*    Sensor Interface and Signal Conditioning : Its rail-to-rail output capability allows for maximum dynamic range when amplifying signals from transducers such as thermistors, pressure sensors, photodiodes, and bridge sensors in weigh scales or strain gauges.
*    Active Filtering : Used in low-power active filter configurations (Sallen-Key, multiple-feedback) for anti-aliasing or signal shaping in audio processing, data acquisition systems, and communication interfaces.
*    Voltage Followers/Buffers : Ideal for impedance buffering between high-impedance sensor outputs and lower-impedance ADC inputs or subsequent signal processing stages, minimizing loading effects.
*    Low-Side Current Sensing : Employed in conjunction with a shunt resistor to amplify small voltage drops for battery management systems (BMS), motor control feedback, and power supply monitoring.

### Industry Applications
*    Consumer Electronics : Audio processing circuits, touch screen controllers, and power management in smartphones, tablets, and wearables.
*    Industrial Automation & Control : 4-20 mA transmitter loops, process control instrumentation, and condition monitoring equipment where low power and reliability are essential.
*    Medical Electronics : Vital signs monitoring equipment, portable diagnostic devices, and patient monitoring systems requiring high precision and minimal power drain.
*    Internet of Things (IoT) : Sensor hub analog front-ends (AFEs) in smart agriculture, environmental monitoring, and smart city infrastructure.
*    Automotive (Non-Safety Critical) : Sensor interfaces in infotainment systems, climate control, and body control modules, leveraging its performance over the industrial temperature range.

### Practical Advantages and Limitations
 Advantages: 
*    Ultra-Low Power Consumption : Enables years of operation on coin-cell or small battery packs.
*    Rail-to-Rail Output : Maximizes signal swing and dynamic range in low-supply-voltage systems (as low as 2.7V, up to 5.5V).
*    Low Input Bias Current : Typical 1 pA (CMOS input stage) minimizes errors in high-impedance sensor applications.
*    Small Form Factor : Available in SOIC-8 and other small packages, saving board space.
*    Cost-Effective : Provides a balanced performance-to-cost ratio for high-volume applications.

 Limitations: 
*    Limited Bandwidth (1 MHz typical) : Not suitable for high-speed signal processing, RF applications, or fast transient response requirements.
*    Moderate Slew Rate (0.8 V/µs typical) : Can limit performance in applications requiring rapid large-signal swings, potentially causing distortion in higher-frequency audio or pulse signals.
*    CMOS Input Stage Sensitivity : While input bias current is low, the ESD-sensitive CMOS inputs require careful handling. Input differential voltage must stay within the supply rails to prevent latch-up.
*    Noise Performance : Input voltage

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