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MC33274ADR2G 、高性价比的四运放,电力 、工业 、仪表专用的高性能运放
青龙
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发表于2016-11-29 15:37:46 | 只看该作者
1# 电梯直达

电力 、工业 、仪表专用的高性能、高性价比的四运放。


高速高带宽24MHz,高内阻16M欧姆, 宽电压 3-36V,低失调电压:100UV。



经过严格的工业温度与环境测试。

数据手册:

MC33274A 高带高带宽高内阻24MHZ,3-36V.zip


采购连接:

http://www.szlcsc.com/product/details_91029.html



放大器类型:通用


电路数:4
压摆率:10 V/μs

增益带宽积:24MHz

内阻: 16M欧姆

电流 - 输入偏置:300nA
电压 - 输入失调:100μV
电流 - 电源:2.15mA
电流 - 输出/通道:37mA
电压 - 电源,单/双(±):3 V ~ 36 V,±1.5 V ~ 18 V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装
器件封装:SOIC14
青龙
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发表于2016-11-30 16:18:00   |  只看该作者
2#
对比下他们的差别:

TLV4316  这个可以代替Microchip的  MCP6022 ,并且比他的性能要好很多的

http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html


TLV2316  这个可以代替Microchip的  MCP6024 ,并且比他的性能要好很多的


1. TLV2316IDR  SOIC8  二运放

http://www.szlcsc.com/product/details_88024.html


2. TLV2316IDGKR  VSSOP8  二运放 

http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html


MC33272ADR2G  这个可以代替Ti 的  OPA4172 ,并且比他的性能要好很多的

http://www.szlcsc.com/product/details_55577.html


MC33274ADR2G  这个可以代替Ti 的  OPA4174 ,并且比他的性能要好很多的


http://www.szlcsc.com/product/details_91029.html


青龙
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发表于2016-12-02 13:22:05   |  只看该作者
3#

TLV2316 双   TLV4316IDR 四运放

 两种封装 SOIC8 VSSOP8 都快到货了,还有四运放TLV4316IDR 已经到货了


1. TLV2316IDR  SOIC8  二运放

http://www.szlcsc.com/product/details_88024.html


2. TLV2316IDGKR  VSSOP8  二运放 

http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html


3. TLV4316IDR  SOIC14 四运放

http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html


数据手册下载地址:

TLV2316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器.zip

青龙
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发表于2016-12-31 19:23:43   |  只看该作者
4#
低偏置,误差小,精度高,宽电压供电,优惠促销中。
青龙
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发表于2017-01-17 16:56:05   |  只看该作者
5#

运算放大器是作为最通用的模拟器件,广泛用于信号变换调理、ADC采样前端、电源电路等场合中。虽然运放外围电路简单,不过在使用过程中还是有很多需要注意的地方。

1、注意输入电压是否超限

图1是ADI的OP07数据表中的输入电气特性的一部分,可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V,如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常,出现一些意料不到的情况。

而有一些运放标注的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围,如图1-2是TI的TLC2272数据表的一部分,在单电源+5V的条件下,共模输入范围是0-3.5V。其实由于运放正常工作时,同相端和反相端输入电压基本是一致的(虚短虚断),所以“输入电压范围”与“共模输入电压范围”都是一样的意思。

图1-1

图1-2

2、不要在运放输出直接并接电容

在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声,直接在运放输出并接去耦电容(如图2-1)。虽然放大的是直流信号,但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间,运放输出电流会比较大,而且电容会改变环路的相位特性,导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的。

正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容(如图2-2)。这样做可以大大削减运放输出瞬间电流,也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡。


图2-1

图2-2

3、不要在放大电路反馈回路并接电容

如图3-1所示,同样是一个用于直流信号放大的电路,为了去耦,不小心把电容并接到了反馈回路,反馈信号的相位发生了改变,很容易就会发生振荡。所以,在放大电路中,反馈回路不能加入任何影响信号相位的电路。由此延伸至稳压电源电路,如图3-2,并接在反馈脚的C3是错误的。为了降低纹波,可以把C3与R1并联,适当增大纹波的负反馈作用,抑制输出纹波。


图3-1


图3-2

4、注意运放的输出摆幅

任何运放都不可能是理想运放,输出电压都不可能达到电源电压,一般基于MOS的运放都是轨对轨运放,在空载情况下输出可以达到电源电压,但是输出都会带一定的负载,负载越大,输出降落越多。基于三极管的运放输出幅度的相对值更小,有的运放输出幅度比电源电压要小2~6V,比如NE5532。图4-1就是TI的TLC2272在+5V供电的输出特性,它属于轨对轨运放,如果用该器件作为ADC采样的前级放大(如图4-2),单电源+5V供电,那么当输入接近0V的时候,输入和输出变得非线性的了。解决的方法是引入负电源,比如在4脚加入-1V的负电源,这样在整个输入范围内,输出与输入都是线性的了。


图4-1


图4-2

5、注意反馈回路的Layout

反馈回路的元器件必须要靠近运放,而且PCB走线要尽量短,同时要尽量避开数字信号、晶振等干扰源。反馈回路的布局布线不合理,则会容易引入噪声,严重会导致自激振荡。

6、要重视电源滤波

运放的电源滤波不容忽视,电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运放,电源纹波对运放输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡。所以最好的运放滤波是在运放的电源脚旁边加一个0.1uF的去耦电容和一个几十uF的钽电容,或者再串接一个小电感或者磁珠,效果会更好。


来源:EDN 蓝海之鸟的博客
http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_3018126.HTM9

电子工程师
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发表于2017-02-04 07:15:05   |  只看该作者
6#
4-20mA电流模拟输出的好运放,好在低温漂100uV,供电3-35V.
青龙
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发表于2017-02-10 06:13:02   |  只看该作者
7#
电子工程师 发表于2017-02-04 07:15:05  6# 4-20mA电流模拟输出的好运放,好在低温漂100uV,供电3-35V.
是的,高速,高精度,低偏置,低温漂,4-20mA电流环输出,模拟采样电路。性价比超高。
青龙
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发表于2017-03-17 17:03:08   |  只看该作者
8#
电子工程师 发表于2017-02-04 07:15:05  6# 4-20mA电流模拟输出的好运放,好在低温漂100uV,供电3-35V.
是的,这个芯片最适合用来做4-20MA电流环驱动运放。性价比极高。
发烧叔叔
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发表于2018-06-07 20:55:51   |  只看该作者
9#
请问楼主有能代替OPA2604的运放吗?
青龙
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发表于2018-06-07 21:15:45   |  只看该作者
10#
发烧叔叔 发表于2018-06-07 20:55:51  9# 请问楼主有能代替OPA2604的运放吗?
你好,可以试试TP2272-SR,性价比很高的双运放。

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