型号:

RS8524XQ

品牌:RUNIC(润石)
封装:TSSOP-14
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
RS8524XQ 产品实物图片
RS8524XQ 一小时发货
描述:精密运放 0.17V/us 四路 1pA 350kHz
库存数量
库存:
2553
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:4000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
2.4
4000+
2.31
产品参数
属性参数值
放大器数四路
增益带宽积(GBP)350kHz
输入偏置电流(Ib)1pA
输入失调电压(Vos)5uV
共模抑制比(CMRR)130dB
压摆率(SR)0.17V/us
输出电流25mA
轨到轨轨到轨输入,轨到轨输出
输入失调电压温漂(Vos TC)5nV/℃
静态电流(Iq)60uA
工作温度-40℃~+125℃
单电源2.5V~5.5V
双电源(Vee ~ Vcc)1.25V~2.75V;-2.75V~-1.25V
最大电源宽度(Vdd-Vss)5.5V
噪声密度(eN)140nV/√Hz@1kHz
输入失调电流(Ios)10pA

RS8524XQ — 精密四路运算放大器产品概述

一、产品简介

RS8524XQ是RUNIC(润石)推出的一款高精度、超低偏置电流的四路运算放大器,针对精密测量与低频信号调理设计。器件支持轨到轨输入与轨到轨输出,宽电源工作范围与极低的输入偏置、电压噪声和输入失调,使其非常适合电池供电、仪表级信号链与高阻传感器接口等应用场景。

二、主要性能亮点

  • 共模抑制比(CMRR):130 dB(典型),确保差分信号在共模干扰下仍保持高精度。
  • 输入噪声密度(eN):140 nV/√Hz @ 1 kHz,适合低频小信号放大。
  • 输入偏置电流(Ib):1 pA(典型),输入漏电极极小,适合高阻源直接接口。
  • 输入失调电压(Vos):5 μV(典型),配合Vos温漂为5 nV/℃,长期稳定性优异。
  • 增益带宽积(GBP):350 kHz,适用于低中频精密放大。
  • 压摆率(SR):0.17 V/μs,针对慢变或直流精密应用优化。
  • 静态电流(Iq):60 μA(每路典型),低功耗设计便于便携系统。
  • 输出能力:最大输出电流可达25 mA,满足多数驱动负载要求。
  • 供电与温度:单电源2.5 V ~ 5.5 V;双电源±1.25 V ~ ±2.75 V;最大电源差5.5 V;工作温度范围 -40 ℃ ~ +125 ℃。
  • 封装:TSSOP-14,四通道一体封装,便于节省PCB空间与多通道布局。

三、关键电气参数一览

  • 放大器数:4(四路)
  • 轨到轨:输入与输出均为轨到轨,扩大输入/输出动态范围
  • 输入失调电流(Ios):10 pA(最大/典型)
  • 噪声、精度:低噪声且超低失调/漂移,适合精密测量前端
    注:上述参数为典型值/典型条件下测得,具体请参阅完整规格书以获取最大额定值与典型测试条件。

四、典型应用

  • 精密传感器调理:应变计、压阻/压电传感器、桥式传感器放大
  • 数据采集前端(ADC驱动、前置放大器)
  • 称重仪表与工业控制信号调理
  • 医疗电子(低频生物电信号放大、参考源)
  • 便携式/电池供电设备:低功耗与轨到轨特性对电源效率友好
  • 电化学与电阻测量系统:高输入阻抗、低偏置电流保证微弱电流测量精度

五、设计与使用建议

  • 电源退耦:在每个电源引脚附近放置0.1 μF陶瓷退耦电容,并结合1 μF~10 μF旁路电容以稳定低频响应。
  • 输入保护:尽管为轨到轨输入,建议在可能存在过压或瞬态的场合加入限流/钳位或输入电阻以保护输入级。
  • 负载与驱动:输出能驱动至25 mA,但在驱动低阻负载或容性负载时注意压摆率与稳定性;必要时在输出与负载间串联小电阻(几十欧姆)以缓解瞬态不稳定。
  • 布局注意:将敏感的输入线与数字/高电流回路分开,输入引脚与退耦电容布线紧凑,降低噪声耦合。
  • 带宽与稳定性:GBP 350 kHz 和SR 0.17 V/μs决定了此器件更适合低频精密而非高速放大器。对高增益或带容性负载的反馈网络请进行相位裕度验证。

六、封装与订购信息

  • 型号:RS8524XQ
  • 品牌:RUNIC(润石)
  • 封装:TSSOP-14(四路)
  • 温度等级:工业级(-40 ℃ ~ +125 ℃)
  • 订购时请参考完整型号后缀以获取包装形式、管装/带卷等选项,以及对应的批次与日期码信息。

七、应用注意事项小结

RS8524XQ以其超低偏置电流、优秀的失调与漂移性能、极高的CMRR和轨到轨特性,定位于需要高精度直流/低频信号处理的系统。但其较低的压摆率和中等带宽意味着在高频或快速脉冲场景下需谨慎评估。合理的电源退耦、输入保护与PCB布局能够最大化器件性能,满足工业、医疗与便携精密测量应用的严格要求。

如需完整电气特性曲线、典型应用电路或封装尺寸图,请告知,我将提供更详尽的规格链接与参考电路。