型号:

OPA2182IDR

品牌:TI(德州仪器)
封装:SOIC-8
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
OPA2182IDR 产品实物图片
OPA2182IDR 一小时发货
描述:精密运放 450nV 双路 50pA 5MHz
库存数量
库存:
2069
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
3.75
2500+
3.6
产品参数
属性参数值
放大器数双路
增益带宽积(GBP)5MHz
输入偏置电流(Ib)50pA
输入失调电压(Vos)4uV
共模抑制比(CMRR)168dB
压摆率(SR)10V/us
输出电流65mA
轨到轨轨到轨输出
输入失调电压温漂(Vos TC)3nV/℃
静态电流(Iq)850uA
工作温度-40℃~+125℃
单电源4.5V~36V
双电源(Vee ~ Vcc)-18V~-2.25V;2.25V~18V
最大电源宽度(Vdd-Vss)36V
噪声密度(eN)5.7nV/√Hz@1kHz
输入失调电流(Ios)700pA

OPA2182IDR 产品概述

OPA2182IDR 是德州仪器(TI)推出的一款高精度、低噪声双路运算放大器,专为对低失调、低噪声与高共模抑制要求严格的测量与传感前端设计。器件采用 SOIC-8 封装,结合轨到轨输出能力和宽电源电压范围,适用于精密数据采集、仪表放大、传感器接口和低频信号处理等场合。

一、主要规格一览

  • 品牌:TI(德州仪器)
  • 型号:OPA2182IDR(SOIC-8)
  • 放大器数:双路
  • 共模抑制比(CMRR):168 dB(优异的直流精度与差模性能)
  • 输入失调电压(Vos):4 μV(典型)
  • 输入偏置电流(Ib):50 pA(典型)
  • 输入失调电流(Ios):700 pA
  • 输入失调电压温漂(Vos TC):约 3 nV/℃(典型)
  • 噪声密度(eN):5.7 nV/√Hz @ 1 kHz;低频噪声(0.1 Hz–10 Hz)约 450 nV(典型)
  • 增益带宽积(GBP):5 MHz
  • 压摆率(SR):10 V/μs
  • 静态电流(Iq):850 μA(每通道)
  • 输出电流:峰值可达 65 mA
  • 输出特性:轨到轨输出(rail-to-rail output)
  • 电源范围:单电源 4.5 V 至 36 V;双电源 ±2.25 V 至 ±18 V(总电源宽度最大 36 V)
  • 工作温度范围:-40 ℃ 至 +125 ℃

二、性能亮点与工程价值

  • 极低的直流失调(4 μV)与优异的 CMRR(168 dB),使 OPA2182 在需要高直流精度的差分测量、零点漂移极其敏感的应用场合非常可靠。
  • 低噪声密度(5.7 nV/√Hz @1 kHz)配合低频 450 nV 的噪声表现,适合处理微伏级信号,如热电偶、应变计、低频生物电等。
  • 输入偏置电流仅 50 pA,有利于与高阻抗传感器直接接口,减少偏置引起的误差。
  • 轨到轨输出能力与宽电源范围(单/双电源工作)增强了系统供电灵活性,便于在低压供电或更大动态范围场合部署。
  • 5 MHz 的带宽和 10 V/μs 的压摆率对典型的精密放大器应用已足够,同时静态电流控制在 850 μA,兼顾性能与功耗。

三、典型应用场景

  • 精密仪表放大器与差分前端(ADC 驱动)
  • 传感器接口:应变计桥路、热电偶、光电探测器等低频小信号放大
  • 精密积分器、滤波器和基线校正电路
  • 数据采集系统的缓冲与驱动电路
  • 医疗测量与实验室仪器中对低漂移与低噪声有高要求的通道

四、设计与使用建议

  • 电源去耦:在 VCC/VEE 引脚附近使用 0.1 μF 陶瓷并联 10 μF 低 ESR 电解/钽电容,减小电源瞬态与低频纹波对精度的影响。
  • 布局与接地:高精度应用需尽量缩短输入引线,采用星形接地或单点接地技术,避免地回路引入额外误差。
  • 输入保护:若用于易受瞬态或静电冲击的传感器端,应增加合适的输入限流/钳位(串联小电阻、TVS 或二极管),以保护输入级。
  • 负载与驱动能力:虽然输出可达 65 mA,但驱动较大电容性负载时需注意稳定性;对大电容驱动建议在输出端并联小串阻抗。
  • 带宽与滤波:GBP 为 5 MHz,适用于低频至中频精密放大;若需要更高带宽或更大压摆率,应选用其他高速精密放大器。

五、封装与可靠性

  • 封装:SOIC-8(适合批量PCB焊接与自动化生产)
  • 工作温度:符合工业级 -40 ℃ 至 +125 ℃ 范围,适用于严苛环境与长期稳定工作需求。

总结:OPA2182IDR 将极低的失调与噪声、高 CMRR 与轨到轨输出结合在一颗双路精密运放中,适合对直流精度与低频噪声有苛刻要求的精密测量系统。合理的电源与布局处理可以充分发挥其性能优势,为高精度传感与数据采集提供可靠的前端放大解决方案。