ZHDS203D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  热性能信息
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL031C 和 TL031AC 电气特性
    5. 5.5  TL031C 和 TL031AC 工作特性
    6. 5.6  TL031I 和 TL031AI 电气特性
    7. 5.7  TL031I 和 TL031AI 工作特性
    8. 5.8  TL032C 和 TL032AC 电气特性
    9. 5.9  TL032C 和 TL032AC 工作特性
    10. 5.10 TL032I 和 TL032AI 电气特性
    11. 5.11 TL032I 和 TL032AI 工作特性
    12. 5.12 TL034C 和 TL034AC 电气特性
    13. 5.13 TL034C 和 TL034AC 工作特性
    14. 5.14 TL034I 和 TL034AI 电气特性
    15. 5.15 TL034I 和 TL034AI 工作特性
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
    2. 6.2 输入偏置和失调电流之间的关系
    3. 6.3 噪声
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
      2. 7.1.2 输出特性
      3. 7.1.3 跨阻放大器
      4. 7.1.4 4mA 至 20mA 电流环路
      5. 7.1.5 具有线性增益调节功能的仪表放大器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

跨阻放大器

低功耗精密 TL03x 有助于精确测量低电流。TL03xA 的高输入阻抗和低失调电压极大地简化了跨阻放大器的设计。在室温条件下,该设计可实现 10 位精度,且误差小于 1/2 LSB。

假设 R2 远小于 R1 并忽略误差项,输出电压可表示为:

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A

对于 1nA 输入电流,使用原理图中显示的电阻值,输出电压等于 -0.1V。如果在 ±12V 条件下测量 TL03xA 的 VO 限值,则采用这些电阻值时的最大输入电流为 ±120nA。同样,10 位标度上的一个 LSB 对应 12mV 输出电压或 120pA 输入电流。

以下公式显示了输入失调电压和输入偏置电流对输出电压的影响:

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A

如果应用需要跨阻放大器输入保护,请勿使用标准 PN 二极管。请使用低漏电流 Siliconix SN4117 FET(或等效器件)作为二极管连接在 TL03xA 输入端(请参阅图 7-4)。

与所有精密应用一样,必须特别注意消除外部的漏电流和干扰源。其他预防措施包括采用高质量绝缘、清洁绝缘表面以去除助焊剂和其他残留物,以及将应用封装在保护盒中。

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A 跨阻放大器图 7-4 跨阻放大器