TLC27L9

AKTIV

Präziser Vierfach-Operationsverstärker, MicroPower, Single Supply

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Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TLV9144 AKTIV Vierfacher 18-V-, 125-kHz-MicroPower-RRIO-Operationsverstärker (7 μA), mit geringem Eingangsruhestro Rail-to-rail I/O, improved Vos drift and better bandwidth to IQ ratio

Produktdetails

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.9 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 60 GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 CMRR (typ) (dB) 94 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.9 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 60 GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 CMRR (typ) (dB) 94 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Input offset voltage drift: typically 0.1µV/month, including the first 30 days
  • Wide range of supply voltages over specified temperature range:
    • 0°C to 70°C: 3V to 16V
    • –40°C to +85°C: 4V to 16V
  • Single-supply operation
  • Common-mode input voltage range extends below the negative rail (C-suffix, I-suffix types)
  • Ultra-low power: 195µW at 25°C (typica), VDD = 5V
  • Output voltage range includes negative rail
  • High input impedance: 1012Ω (typical)
  • ESD-protection circuitry
  • Small-outline package option also available in tape and reel
  • Designed-in latch-up immunity
  • Input offset voltage drift: typically 0.1µV/month, including the first 30 days
  • Wide range of supply voltages over specified temperature range:
    • 0°C to 70°C: 3V to 16V
    • –40°C to +85°C: 4V to 16V
  • Single-supply operation
  • Common-mode input voltage range extends below the negative rail (C-suffix, I-suffix types)
  • Ultra-low power: 195µW at 25°C (typica), VDD = 5V
  • Output voltage range includes negative rail
  • High input impedance: 1012Ω (typical)
  • ESD-protection circuitry
  • Small-outline package option also available in tape and reel
  • Designed-in latch-up immunity

The TLC27L4x and TLC27L9 quad op amps combine a wide range of input offset-voltage grades with low offset-voltage drift, high input impedance, extremely low power, and high gain. The TLC27Lx use TI’s silicon-gate LinCMOS™ technology, providing offset-voltage stability far exceeding the stability with conventional metal-gate processes.

Four offset voltage grades are available (C-suffix and I-suffix), ranging from the low-cost TLC27L4 (10mV) to the high-precision TLC27L9 (1000µV). The extremely high input impedance and low bias currents, along with good common-mode rejection and supply-voltage rejection, and low power consumption, make the TLC27Lx a good choice for new state-of-the-art designs and upgrading existing designs.

In general, many features associated with bipolar technology are available in LinCMOS op amps, without the power penalties of bipolar technology. General applications, such as transducer interfacing, analog calculations, amplifier blocks, active filters, and signal buffering, are all easily designed with the TLC27Lx. The devices also exhibit low-voltage, single-supply operation, making the TLC27Lx an excellent choice for remote and inaccessible battery-powered applications. The common-mode input-voltage range includes the negative rail.

The TLC27Lx incorporate internal ESD-protection circuits that prevent functional failures at voltages up to 2000V as tested under MIL-STD-883C, Method 3015.2. Exercise care when handling these devices because exposure to ESD potentially degrades device parametric performance.

C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to +85°C.

The TLC27L4x and TLC27L9 quad op amps combine a wide range of input offset-voltage grades with low offset-voltage drift, high input impedance, extremely low power, and high gain. The TLC27Lx use TI’s silicon-gate LinCMOS™ technology, providing offset-voltage stability far exceeding the stability with conventional metal-gate processes.

Four offset voltage grades are available (C-suffix and I-suffix), ranging from the low-cost TLC27L4 (10mV) to the high-precision TLC27L9 (1000µV). The extremely high input impedance and low bias currents, along with good common-mode rejection and supply-voltage rejection, and low power consumption, make the TLC27Lx a good choice for new state-of-the-art designs and upgrading existing designs.

In general, many features associated with bipolar technology are available in LinCMOS op amps, without the power penalties of bipolar technology. General applications, such as transducer interfacing, analog calculations, amplifier blocks, active filters, and signal buffering, are all easily designed with the TLC27Lx. The devices also exhibit low-voltage, single-supply operation, making the TLC27Lx an excellent choice for remote and inaccessible battery-powered applications. The common-mode input-voltage range includes the negative rail.

The TLC27Lx incorporate internal ESD-protection circuits that prevent functional failures at voltages up to 2000V as tested under MIL-STD-883C, Method 3015.2. Exercise care when handling these devices because exposure to ESD potentially degrades device parametric performance.

C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to +85°C.

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Technische Dokumentation

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Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet TLC27Lx Precision, Quad Operational Amplifiers datasheet (Rev. E) PDF | HTML 31 Jul 2025
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 Mär 2017

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

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AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit

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Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)

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TLC27L7_9 PSpice 10-V Supply Voltage Model (Rev. B)

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TLC27L7_9 PSpice 5-V Supply Voltage Model (Rev. B)

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ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker

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OPAMP-NOISECALC Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

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Designtool

CIRCUIT060001 — Unidirektionaler Low-Side-Stromerkennungskreis mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

Diese Low-Side-Strommesslösung für eine einzelne Stromversorgung erkennt Laststrom bis zu 1 A präzise und wandelt diesen in eine Spannung zwischen 50 mV und 4,9 V um. Der Eingangsstrombereich und der Ausgangsspannungsbereich können nach Bedarf skaliert werden, und größere Stromversorgungen können (...)
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Designtool

CIRCUIT060002 — Temperaturerfassung mit NTC-Thermistor-Schaltung

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Designtool

CIRCUIT060003 — Temperaturerfassung mit PTC-Thermistor-Schaltung

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet (...)
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CIRCUIT060004 — Rauscharmer PIR-Sensorumformerschaltkreis mit großer Reichweite

Dieses zweistufige Verstärkerdesign verstärkt und filtert das Signal eines passiven Infrarot (PIR)-Sensors. Der Schaltkreis enthält mehrere Tiefpass- und Hochpassfilter, um das Rauschen am Ausgang des Schaltkreises zu reduzieren, um Bewegungen über große Entfernungen zu erkennen und (...)
Designtool

CIRCUIT060005 — High-Side-Strommessung mit diskreter Differenzverstärkerschaltung

Diese kostengünstige Highside-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung erkennt Laststrom zwischen 50 mA und 1 A und wandelt ihn in eine Ausgangsspannung von 0,25 V bis 5 V um. Highside-Sensorik ermöglicht es dem System, Masseschlüsse zu erkennen und verursacht keine Massestörung an der Last.
Benutzerhandbuch: PDF
Designtool

CIRCUIT060006 — Schaltkreis eines Brückenverstärkers

Ein Dehnungsmessstreifen ist ein Sensor, dessen Widerstand mit der angewandten Kraft variiert. Zum Messen der Widerstandschwankung wird der Dehnungsmessstreifen in einer Brückenkonfiguration angeordnet. Dieses Design verwendet einen Instrumentenschaltkreis mit zwei Operationsverstärkern zur (...)
Designtool

CIRCUIT060007 — Bidirektionale Low-Side-Stromsensorschaltung

Diese bidirektionale Low-Side-Strommessungslösung mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –1 A bis 1 A exakt erfassen. Der lineare Bereich des Ausgangs beträgt 110 mV bis 3,19 V. Die Low-Side-Strommessung hält die Gleichtaktspannung nahe der Massespannung und ist daher am nützlichsten in (...)
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Designtool

CIRCUIT060008 — Vollwellen-Gleichrichterschaltkreis

Dieser Absolutwertschaltkreis kann Wechselstrom (AC)-Signale in einzelne Polaritätssignale umwandeln. Dieser Schaltkreis funktioniert mit begrenzten Verzerrungen für Eingangssignale von ±10 V bei Frequenzen bis zu 50 kHz und für Signale unter ±25 mV bei Frequenzen bis zu 1 kHz.
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Designtool

CIRCUIT060009 — Halbwellen-Gleichrichterschaltkreis

Der Präzisions-Halbwellengleichrichter invertiert und überträgt nur den negativen Halbeingang eines zeitveränderlichen Eingangssignals (vorzugsweise sinusförmig) an seinen Ausgang. Durch passende Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte können unterschiedliche Verstärkungen erreicht werden. (...)
Designtool

CIRCUIT060010 — PWM-Generatorschaltkreis

Dieser Schaltkreis verwendet einen Dreieckswellengenerator und Komparator zur Erzeugung einer pulsweitenmodulierten (PWM) Wellenform mit 500 kHz und einem Arbeitszyklus, der umgekehrt proportional zur Eingangsspannung ist. Ein Operationsverstärker und Komparator erzeugen eine Dreieckswellenform, (...)
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Designtool

CIRCUIT060011 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Hochpassfilterschaltkreis zweiter Ordnung

Der Hochpassfilter (HP) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser HP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein (...)
Designtool

CIRCUIT060012 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Tiefpassfilterschaltkreis 2. Ordnung

Der Tiefpassfilter (LP-Filter) mit Mehrfachrückkopplung (MFB) ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Dieser LP-Filter invertiert das Signal (Verstärkung = –1 V/V) für Frequenzen im Pass-Band. Ein (...)
Designtool

CIRCUIT060014 — Spannungs-Strom-(V-I)-Wandlerschaltkreis mit MOSFET

Dieser Low-Side-Wandler, V-I, mit Einfachversorgung liefert einen gut geregelten Strom an eine Last, die an eine höhere Spannung als die Versorgungsspannung des Operationsverstärkers angeschlossen werden kann. Der Schaltkreis akzeptiert eine Eingangsspannung zwischen 0 V und 2 V und wandelt sie in (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Designtool

CIRCUIT060016 — Nicht invertierender Mikrofonvorverstärker-Schaltkreis

Dieser Schaltkreis verwendet eine nicht invertierende Verstärkerschaltung zur Verstärkung des Mikrofonausgangssignals. Dieser Schaltkreis hat eine sehr gute Amplitudenebenheit und weist nur geringe Frequenzgangabweichungen über den Audiofrequenzbereich auf. Der Schaltkreis ist für den Betrieb an (...)
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Designtool

CIRCUIT060017 — Diskreter Verstärkerschaltkreis mit programmierbarer Verstärkung und doppelter Stromversorgung

Diese Schaltung bietet programmierbare, nicht invertierende Verstärkungen im Bereich von 6 dB (2 V/V) bis 60 dB (1.000 V/V) unter Verwendung eines variablen Eingangswiderstands. Das Design behält dieselbe Grenzfrequenz über den gesamten Verstärkungsbereich bei.
Designtool

CIRCUIT060018 — Photodiodenverstärkerschaltkreis

Dieser Schaltkreis besteht aus einem Operationsverstärker, der als Transimpedanzverstärker zur Verstärkung des lichtabhängigen Stroms einer Fotodiode konfiguriert ist.
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Designtool

CIRCUIT060019 — Invertierender Operationsverstärker mit nicht invertierendem Schaltkreis für positive Referenzspannu

Dieses Design verwendet einen invertierenden Verstärker mit einer nicht invertierenden positiven Referenzspannung dazu, ein Eingangssignal von –1 V bis 2 V in eine Ausgangsspannung von 0,05 V bis 4,95 V zu verwandeln. Dieser Schaltkreis kann dazu verwendet werden, eine Sensorausgangsspannung mit (...)
Designtool

CIRCUIT060020 — Invertierender Verstärkerschaltkreis

Dieses Design invertiert das Eingangssignal, VI, und wendet eine Signalverstärkung von –2 V/V an. Das Eingangssignal kommt typischerweise von einer Quelle mit niedriger Impedanz, da die Eingangsimpedanz dieser Schaltung durch den Eingangswiderstand R1 bestimmt wird. Die Gleichtaktspannung eines (...)
Designtool

CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis

Diese High-Side-Strommesslösung verwendet einen Komparator mit einem Rail-to-Rail-Eingang-Gleichtaktbereich, um ein Überstromwarnsignal (OC-Alert) am Komparatorausgang (COMP OUT) zu erzeugen, wenn der Laststrom über 1 A steigt. Das OC-Alert-Signal in dieser Implementierung ist aktiv niedrig. Wenn (...)
Designtool

CIRCUIT060075 — Hochgeschwindigkeits-Überstromerfassungsschaltkreis

Diese Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Überstromerkennungslösung ist mit einem einzigen Nulldrift-Schnelleinschwingverstärker (OPA388) und einem Hochgeschwindigkeitskomparator (TLV3201) umgesetzt worden. Dieser Schaltkreis ist für Anwendungen zur Überwachung schneller Stromsignale und (...)
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
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Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

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