ZHCSYL2E February   1997  – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D

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  建议运行条件
    3. 5.3  TLE2141C 电气特性
    4. 5.4  TLE2141C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    5. 5.5  TLE2141C 电气特性
    6. 5.6  TLE2141C 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    7. 5.7  TLE2142C 电气特性
    8. 5.8  TLE2142C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    9. 5.9  TLE2142C 电气特性
    10. 5.10 TLE2142C 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    11. 5.11 TLE2144C 电气特性
    12. 5.12 TLE2144C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    13. 5.13 TLE2144C 电气特性
    14. 5.14 TLE2144C 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    15. 5.15 TLE2141I 电气特性
    16. 5.16 TLE2141I 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    17. 5.17 TLE2141I 电气特性
    18. 5.18 TLE2141I 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    19. 5.19 TLE2142I 电气特性
    20. 5.20 TLE2142I 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    21. 5.21 TLE2142I 电气特性
    22. 5.22 TLE2142I 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    23. 5.23 TLE2144I 电气特性
    24. 5.24 TLE2144C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    25. 5.25 TLE2144I 电气特性
    26. 5.26 TLE2144I 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    27. 5.27 TLE2144I 电气特性
    28. 5.28 TLE2141M 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    29. 5.29 TLE2141M 电气特性
    30. 5.30 TLE2141M 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    31. 5.31 TLE2142M 电气特性
    32. 5.32 TLE2142M 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    33. 5.33 TLE2142M 电气特性
    34. 5.34 TLE2142M 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    35. 5.35 TLE2144M 电气特性
    36. 5.36 TLE2144M 工作特性
    37. 5.37 TLE2144M 电气特性
    38. 5.38 TLE2144M 工作特性
    39. 5.39 TLE2141Y 电气特性
    40. 5.40 TLE2142Y 电气特性
    41. 5.41 TLE2144Y 电气特性
    42. 5.42 典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TLE214x 放大器在高达 10nF 的电容性负载下性能稳定,不过在此高负载水平下,6MHz 带宽会降至 1.8MHz。因此,这些器件可用于低压降采样保持和直接缓冲长电缆,包括 4mA 至 20mA 电流环路。

500μV 最大偏移电压和 1.7μV/°C 典型漂移也证明了这种特殊设计对固有集成电路元件失配的不敏感性有所提高。最小共模抑制比和电源电压抑制比分别为 85dB 和 90dB。

在 ±2V 至 ±22V 范围内,器件性能相对不受电源电压的影响。输入可以在 VCC− − 0.3V 至 VCC+ − 1.8V 之间工作,而不会引起相位反转,不过每个输入端都可能流出超过较低共模输入范围的过大输入电流。全 NPN 输出级可在轻电流负载条件下提供 VCC− − 0.1V 至 VCC+ − 1V 的接近轨到轨输出摆幅。由于输出电流受到内部限制,该器件可以承受任一电源的短路,但必须注意确保不超过最大封装功耗。