ZHDS025F October   1987  – January 2026 TLC272 , TLC272A , TLC272B , TLC277

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 电气特性
    6. 4.6 电气特性
    7. 4.7 工作特性
    8. 4.8 典型特性
  6. 5参数测量信息
    1. 5.1 单电源与双电源测试电路
    2. 5.2 输入偏置电流
    3. 5.3 低电平输出电压
    4. 5.4 输入偏移电压温度系数
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 单电源供电
      2. 6.1.2 输入特性
      3. 6.1.3 噪声性能
  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

单电源供电

虽然 TLC272 和 TLC277 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。电源电压范围可低至 3V(C 后缀类型),从而可在 TTL 和 HCMOS 常用的电源电平下运行;然而,为了获得最大动态范围,建议采用 16V 单电源供电。

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 6-2)。TLC272 和 TLC277 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。

TLC272 和 TLC277 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 6-3);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。
TLC272 TLC272A TLC272B TLC277 具有电压基准的反相放大器图 6-2 具有电压基准的反相放大器
TLC272 TLC272A TLC272B TLC277 公共电源导轨与独立电源导轨图 6-3 公共电源导轨与独立电源导轨