ZHCSYQ6 February   1997  – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  TLE2021 的热性能信息
    4. 6.4  TLE2022 的热性能信息
    5. 6.5  TLE2024 的热性能信息
    6. 6.6  TLE2021 的电气特性,VCC = ±15V
    7. 6.7  TLE2021 的电气特性,VCC = 5V
    8. 6.8  TLE2022 的电气特性,VCC = ±15V
    9. 6.9  TLE2022 的电气特性,VCC = 5V
    10. 6.10 TLE2024 的电气特性,VCC = ±15V
    11. 6.11 TLE2024 的电气特性,VCC = 5V
    12. 6.12 典型特性
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电压输出器应用
      2. 7.1.2 输入偏移电压归零
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 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|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TLE2021TLE2022TLE2024 (TLE202x) 器件是采用全新德州仪器 (TI) 先进的新双极工艺的精密、高速、低功耗运算放大器。这些器件将 OP21 的出色特性与经过高度改进的转换率和单位增益带宽相结合。

互补双极性工艺使用隔离式垂直 pnp 晶体管,与类似器件相比,这些晶体管可以显著改善单位增益带宽和转换率。

将偏置电路的添加与此工艺处理结合,会使参数在时间和温度条件下变得极其稳定。因此,即使温度发生变化且使用年限不断增加,精密器件仍是精密器件。

这些器件出色的直流性能和包括负电源轨在内的共模输入电压范围于一体,非常适合采用单电源或拆分电源配置的低电平信号调节应用。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,可在其中一个输入小于负电源轨时消除输出状态的意外变化。

多种可选型号包括适用于高密度系统应用的小外形封装和芯片载体版本。

后缀为 C 的器件在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。后缀为 I 的器件在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内运行。后缀为 M 的器件在 −55°C 至 +125°C 的完整军用温度范围内运行。

器件信息
器件型号(1) 通道数 封装(2)
TLE2021 单通道 D(SOIC,8)
P(PDIP,8)
TLE2022 双通道 D(SOIC,8)
P(PDIP,8)
TLE2024 四通道 DW(SOIC,16)
N(PDIP,14)
请参阅 节 4
有关更多信息,请参阅 节 10
TLE2021 TLE2021A TLE2021M  TLE2022 TLE2022A TLE2022AM TLE2022B TLE2022M  TLE2024 TLE2024A TLE2024B TLE2024BM 采用 RES11A 的差分放大器电路采用 RES11A 的差分放大器电路