型号:

OPA2202IDR

品牌:TI(德州仪器)
封装:SOIC-8
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
OPA2202IDR 产品实物图片
OPA2202IDR 一小时发货
描述:运算放大器 0.35V/us 双路 250pA 1MHz
库存数量
库存:
2299
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
3.03
2500+
2.9
产品参数
属性参数值
放大器数双路
增益带宽积(GBP)1MHz
输入偏置电流(Ib)2nA
输入失调电压(Vos)20uV
共模抑制比(CMRR)126dB
压摆率(SR)0.35V/us
输出电流35mA
输入失调电压温漂(Vos TC)500nV/℃
静态电流(Iq)580uA
工作温度-40℃~+105℃
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)9nV/√Hz@1kHz
输入失调电流(Ios)250pA

OPA2202IDR 产品概述

一、产品简介

OPA2202IDR 是德州仪器(TI)推出的一款双通道精密运算放大器,适用于需高精度、低噪声与低偏移漂移的模拟前端设计。该器件在单位增益带宽为 1 MHz 的同时,维持极低的输入失调电压与噪声密度,适合用于仪表放大器前级、精密滤波器、ADC 驱动以及各种低频测量系统。封装为 SOIC-8,供单电源或双电源工作,电源幅度灵活,温度范围宽泛,便于在工业环境中应用。

二、主要性能参数

  • 放大器数:双路(双通道)
  • 增益带宽积(GBP):1 MHz
  • 压摆率(SR):0.35 V/µs
  • 输入偏置电流(Ib):2 nA
  • 输入失调电压(Vos):20 µV(典型)
  • 输入失调电压温漂(Vos TC):500 nV/℃(典型)
  • 共模抑制比(CMRR):126 dB
  • 输入失调电流(Ios):250 pA
  • 噪声密度(eN):9 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 输出电流:35 mA(短路/驱动能力指示)
  • 静态电流(Iq):580 µA(典型,具体为整器件或每通道请参照原厂资料)
  • 工作温度:-40 ℃ ~ +105 ℃
  • 电源范围:单电源 4.5 V ~ 36 V;双电源 ±2.25 V ~ ±18 V(最大电源差 36 V)
  • 封装:SOIC-8
  • 品牌:TI(德州仪器)

三、产品亮点与优势

  1. 低失调与低漂移:20 µV 的典型输入失调电压与 500 nV/℃ 的温漂,使得该器件在长期稳定性和精度要求高的测量通道非常有优势。
  2. 低噪声:9 nV/√Hz 的噪声密度在低频测量与高精度 ADC 驱动中能有效提升信噪比。
  3. 宽电源适应性:单/双电源支持及最高 36 V 的电源差让设计时可灵活选择供电方案,便于各种系统集成。
  4. 工业级温度范围:-40 ℃ 至 +105 ℃,适合工业与严苛环境应用。
  5. 双通道封装:SOIC-8 封装内含两路放大器,节省 PCB 空间并便于差分通道设计。

四、典型应用场景

  • 精密传感器接口(电压/电流传感、温度、应变计等)
  • 高分辨率 ADC 输入缓冲与驱动
  • 主动低通/带通滤波器、积分器与差分放大器
  • 仪器放大器的前置差分放大与直流耦合信号放大
  • 医疗电子、自动化测试设备、数据采集系统

五、设计注意事项与建议

  • 电源去耦:建议在每个电源引脚附近放置 0.1 µF 的陶瓷去耦电容,并辅以 1 µF~10 µF 的高质量电解/钽电容以抑制低频纹波与瞬态。
  • 输出驱动与容性负载:虽然器件能提供约 35 mA 的输出能力,但在驱动大容性负载时可能造成稳定性问题,可在输出端串联小电阻(10Ω~100Ω)以提高稳定性。
  • 偏置电流与输入保护:输入偏置电流为 nA 级,长连线或高阻抗源时需注意泄漏路径与 PCB 污染;对微安甚至更低电流信号建议设计保护与隔离。
  • 布局:输入引脚应尽可能靠近信号源布线,避免与开关或数字信号线耦合;敏感节点使用地环或隔离,以降低噪声拾取。
  • 温漂管理:在需极致精度的场合,考虑器件的 Vos 温漂,并在系统级通过校准或温度补偿予以校正。

六、封装与选型

OPA2202IDR 采用 SOIC-8 封装,适合通用 PCB 工艺与插装生产。选型时请确认供货状态、批次以及完整的 TI 数据手册以获取典型值与最大额定参数,并参考原厂推荐的 PCB 布局与应用电路。

七、总结

OPA2202IDR 是一款兼顾低噪声、低失调与宽电源范围的双路精密运放,适合工业级精密测量与高分辨率数据采集前端。其平衡的性能指标使其在精密放大、滤波与仪表前端中表现稳定可靠。设计时请注意电源去耦、输入保护与输出稳定性等细节,以发挥器件的最佳性能。若需更详细的电气特性曲线与典型应用电路,建议参考 TI 官方数据手册与评估板资料。