ZHDS306E October   1987  – July 2026 TLC27M4 , TLC27M4A , TLC27M4B , TLC27M9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  功耗额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性 - TLC27M4C 5V
    5. 6.5  电气特性 - TLC27M4C 10V
    6. 6.6  电气特性 - TLC27M4I 5V
    7. 6.7  电气特性 - TLC27M4I 10V
    8. 6.8  电气特性 - TLC27M4M 5V
    9. 6.9  电气特性 - TLC27M4M 10V
    10. 6.10 工作特性 - TLC27M4
    11. 6.11 工作特性 - TLC27M4M 5V
    12. 6.12 工作特性 - TLC27M4M 10V
    13. 6.13 典型特性
    14. 6.14 新旧芯片比较
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 单电源与双电源测试电路
    2. 7.2 输入偏置电流
    3. 7.3 低电平输出电压
    4. 7.4 输入偏移电压温度系数
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 单电源供电
      2. 8.1.2 输入特性
      3. 8.1.3 噪声性能
      4. 8.1.4 输出特征
      5. 8.1.5 反馈
      6. 8.1.6 静电放电保护
      7. 8.1.7 闩锁效应
    2. 8.2 典型应用
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

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)

单电源供电

虽然 TLC27M4 和 TLC27M9 在使用双电源(也称为平衡或拆分电源)时表现良好,但该设计针对单电源供电进行了优化。设计内容包括:包括接地的输入共模电压范围,以及下拉至接地的输出电压范围。电源电压范围扩大至低至 3V(C 后缀类型),从而可在通常为 TTL 和 HCMOS 提供的电源电平下运行。然而,为获得最大动态范围,建议采用 16V 单电源运行。

许多单电源应用要求在一个输入端施加电压,以建立高于接地电平的基准电平。电阻分压器通常足以建立此基准电平(请参阅 图 8-1)。TLC27M4 和 TLC27M9 的低输入偏置电流允许使用非常大的电阻值来实现分压器,从而最大程度降低功耗。

TLC27M4 和 TLC27M9 可很好地与数字逻辑配合使用;但是,使用同一电源为线性器件和数字逻辑供电时,建议采取以下预防措施:

  1. 通过单独的旁路电源线为线性器件供电(请参阅图 8-2);否则,线性器件电源导轨可能会由于数字逻辑中的高开关电流引起的压降而波动。
  2. 可使用适当的旁路技术,以降低出现噪声引起的误差的可能性。单电容去耦合通常已足够;然而,高频率应用可能需要 RC 去耦合。
TLC27M4 TLC27M4A TLC27M4B TLC27M9 具有电压基准的反相放大器图 8-1 具有电压基准的反相放大器
TLC27M4 TLC27M4A TLC27M4B TLC27M9 公共电源导轨与独立电源导轨图 8-2 公共电源导轨与独立电源导轨