型号:

MC34074ADR2G

品牌:ON(安森美)
封装:14-SOIC
批次:24+
包装:编带
重量:0.25g
其他:
-
MC34074ADR2G 产品实物图片
MC34074ADR2G 一小时发货
描述:FET输入运放 13V/us 500uV 100nA 4.5MHz SOIC-14
库存数量
库存:
0
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.83
2500+
1.75
产品参数
属性参数值
放大器数四路
增益带宽积(GBP)4.5MHz
输入偏置电流(Ib)100nA
输入失调电压(Vos)500uV
共模抑制比(CMRR)97dB
压摆率(SR)13V/us
静态电流(Iq)1.9mA
输入失调电压温漂(Vos TC)10uV/℃
输出电流30mA
工作温度0℃~+70℃
单电源3V~44V
最大电源宽度(Vdd-Vss)44V
噪声密度(eN)32nV/√Hz@1kHz
输入失调电流(Ios)50nA

MC34074ADR2G FET输入四路运算放大器产品概述

一、核心身份与基础信息

MC34074ADR2G是ON(安森美)半导体推出的FET输入四路运算放大器,采用14引脚小型化SOIC封装,兼顾性能集成度与应用灵活性,是工业控制、数据采集、便携式设备等领域的实用型运放器件。作为经典运放系列的优化型号,其在输入特性、带宽与输出驱动能力上实现了均衡设计,适配多样信号放大需求。

二、关键性能参数深度解析

1. 增益与带宽特性

具备4.5MHz增益带宽积(GBP)13V/μs压摆率(SR)

  • GBP决定了运放可稳定放大的信号带宽,4.5MHz可满足数MHz以内信号(如100kHz正弦波、高速脉冲信号)的无失真放大;
  • 13V/μs压摆率可避免高速信号的波形畸变(如方波上升沿/下降沿失真),适配中等速率的信号处理场景。

2. 输入特性

采用FET输入架构,核心参数适配高阻抗信号源:

  • 输入偏置电流(Ib)仅100nA、输入失调电流(Ios)50nA:远低于普通双极型运放,可减少高阻抗传感器(如压电、电容式传感器)输出信号的衰减;
  • 输入失调电压(Vos)500μV、失调电压温漂10μV/℃:温度变化场景下仍能保持信号放大准确性,降低系统校准成本。

3. 电源与输出特性

  • 宽电源范围:支持3V~44V单电源供电,最大电源电压差(Vdd-Vss)达44V,适配从低功耗便携式设备到工业级高压系统的多样供电;
  • 低静态功耗:四路总静态电流仅1.9mA,单路功耗极低,适合电池供电或对功耗敏感的设计;
  • 强输出驱动:输出电流可达30mA,可直接驱动中小功率负载(如小型继电器、LED阵列、低阻抗扬声器),减少额外驱动电路。

4. 噪声与抗干扰

  • 1kHz处噪声密度32nV/√Hz:属于低噪声级别,适合微弱信号(如mV级传感器信号)的放大;
  • 共模抑制比(CMRR)97dB:可有效抑制共模干扰(如电源噪声、电磁干扰),提升输出信号的信噪比,适配工业现场复杂电磁环境。

5. 工作温度范围

覆盖**0℃~+70℃**商用温度区间,满足大多数室内电子设备、常规工业现场的温度需求。

三、典型应用场景

  1. 工业传感器信号放大:针对压电、电容等高阻抗传感器输出的微弱信号,FET输入的低偏置电流可避免信号衰减,四路集成可同时处理多路传感器信号(如温度、压力、位移监测);
  2. 高速数据采集系统:4.5MHz GBP与13V/μs SR可满足100kSPS以上采样率的信号放大,支持工业现场实时数据采集与传输;
  3. 单电源便携式设备:3V~44V宽电源范围与1.9mA低静态电流,适配电池供电的手持设备(如便携式测试仪器、医疗监护仪);
  4. 音频前置放大:32nV/√Hz低噪声密度可清晰放大微弱音频信号,四路集成可实现多通道音频输入处理(如混音台、多声道音频接口);
  5. 工业控制电路:30mA输出电流可直接驱动小型执行器,97dB CMRR抗干扰能力适配工业现场电磁环境,用于电机控制、阀门驱动的信号调理。

四、产品应用优势与价值

MC34074ADR2G通过集成四路运放、FET输入架构与宽电源范围,实现了性能、成本与体积的平衡:

  • 集成度提升:减少PCB空间占用与物料成本,简化系统设计;
  • 输入适配性:FET输入降低高阻抗信号损失,适合传感器信号采集;
  • 场景兼容性:宽电源范围与低功耗适配多样系统(从便携到工业);
  • 信号质量保障:低噪声与高CMRR提升输出信噪比,减少干扰影响;
  • 可靠性:安森美成熟工艺保障批量生产的一致性与稳定性,适合工业级应用。

该器件以实用化的性能参数覆盖了多领域信号放大需求,是电子系统设计中兼顾性价比与可靠性的选择。