TLC272B

AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 2 mV Offsetspannung, in zu V-

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Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
TLV9102 AKTIV Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz Pin-to-pin upgrade with improved performance: lower Vos(1.5mV), higher slew rate(4.5V/us) and output current(80mA)

Produktdetails

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 80 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) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 80 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) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) SOP (PS) 8 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • Wide range of supply voltages over specified temperature range:
    • 0°C to 70°C: 3V to 16V
    • –40°C to 125°C: 4V to 16V
    • –55°C to 125°C: 4V to 16V
  • Single-supply operation
  • Common-mode input voltage range extends below the negative rail (C-suffix, I-suffix types)
  • Low noise: typically 10.8nV/√Hz at f = 1kHz
  • Output voltage range includes negative rail
  • High input impedance: >1012 Ω typical
  • ESD-protection circuitry
  • Small-outline package option also available in tape and reel
  • Designed-in latch-up immunity
  • Wide range of supply voltages over specified temperature range:
    • 0°C to 70°C: 3V to 16V
    • –40°C to 125°C: 4V to 16V
    • –55°C to 125°C: 4V to 16V
  • Single-supply operation
  • Common-mode input voltage range extends below the negative rail (C-suffix, I-suffix types)
  • Low noise: typically 10.8nV/√Hz at f = 1kHz
  • Output voltage range includes negative rail
  • High input impedance: >1012 Ω typical
  • ESD-protection circuitry
  • Small-outline package option also available in tape and reel
  • Designed-in latch-up immunity

The TLC272 and TLC277 precision dual operational amplifiers combine a wide range of input offset voltage grades with low offset voltage drift, high input impedance, low noise, and speeds approaching those of general-purpose BiFET devices.

The extremely high input impedance, low bias currents, and boosted slew rates make these cost effective devices an excellent choice for applications previously reserved for BiFET and NFET products.Four offset voltage grades are available (C-suffix and I-suffix types), ranging from the low-cost TLC272 (10mV) to the high-precision TLC277 (500µV). These advantages, in combination with good common-mode rejection and supply voltage rejection, make these devices a good choice for new state-of-the-art designs as well as for upgrading existing designs.

The TLC272 and TLC277 precision dual operational amplifiers combine a wide range of input offset voltage grades with low offset voltage drift, high input impedance, low noise, and speeds approaching those of general-purpose BiFET devices.

The extremely high input impedance, low bias currents, and boosted slew rates make these cost effective devices an excellent choice for applications previously reserved for BiFET and NFET products.Four offset voltage grades are available (C-suffix and I-suffix types), ranging from the low-cost TLC272 (10mV) to the high-precision TLC277 (500µV). These advantages, in combination with good common-mode rejection and supply voltage rejection, make these devices a good choice for new state-of-the-art designs as well as for upgrading existing designs.

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Technische Dokumentation

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Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TLC27xx Precision Dual Operational Amplifiers datasheet (Rev. F) PDF | HTML 02.01.2026
* Errata Errata for TLC272/2A/2B/2Y/77 Data Sheet SLOS091E: Error in Elec Characteristics 13.04.2011
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics PDF | HTML 28.03.2017
Anwendungshinweis TLC272 and TLC277 EMI Immunity Performance 31.12.2013

Design und Entwicklung

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

Evaluierungsplatine

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Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
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DUAL-DIYAMP-EVM bezeichnet eine Produktfamilie von Evaluierungsmodulen (EVM), die Ingenieuren und Hobbyentwicklern praktisch anwendbare Verstärkerschaltkreise bietet, mit denen sie schnell Designkonzepte evaluieren und Simulationen überprüfen können. Sie wurde speziell für (...)

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Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Simulationsmodell

TLC272, TLC272A, TLC272B PSpice Model

SLOJ092.ZIP (3 KB) - PSpice-Modell
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Referenzdesign

PMP31144 — SEPIC-Referenzdesign für Batterielader

Dieses Referenzdesign veranschaulicht die Verwendung einer Abwärts-Aufwärts-Umkehrfähigkeit eines unsymmetrischen Primärinduktivitätswandlers (SEPIC). Da Eingang und Ausgang durch einen Kondensator getrennt sind, kann diese Topologie zum Laden einer Batterie mit variablem VIN und VOUT verwendet (...)
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Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

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