型号:

TL084CD

品牌:ST(意法半导体)
封装:SO-14
批次:25+
包装:管装
重量:-
其他:
-
TL084CD 产品实物图片
TL084CD 一小时发货
描述:运算放大器 TL084CD
库存数量
库存:
575
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:50
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.823
50+
0.735
产品参数
属性参数值
放大器数四路
最大电源宽度(Vdd-Vss)36V
增益带宽积(GBP)4MHz
输入失调电压(Vos)10mV
输入失调电压温漂(Vos TC)10uV/℃
压摆率(SR)16V/us
输入偏置电流(Ib)200pA
输入失调电流(Ios)4nA
噪声密度(eN)15nV/√Hz@1kHz
共模抑制比(CMRR)86dB
静态电流(Iq)1.4mA
输出电流40mA
工作温度0℃~+70℃
单电源6V~36V
双电源(Vee~Vcc)-18V~18V

TL084CD(ST)四路运算放大器 — 产品概述

一、主要特性

TL084CD 为 ST(意法半导体)推出的四路运算放大器,SO-14 封装。器件基于 JFET 输入级,适用于需要高输入阻抗与中等带宽的模拟电路。主要参数如下(典型/典型条件):

  • 放大器数:4 路
  • 最大电源电压(Vdd−Vss):36 V
  • 单电源电压范围:6 V ~ 36 V;双电源范围:−18 V ~ +18 V
  • 增益带宽积(GBP):4 MHz
  • 输入失调电压(Vos):10 mV
  • 输入失调电压温漂(Vos TC):10 μV/°C
  • 压摆率(SR):16 V/μs
  • 输入偏置电流(Ib):200 pA
  • 输入失调电流(Ios):4 nA
  • 噪声密度(eN):15 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 共模抑制比(CMRR):86 dB
  • 静态电流(Iq):1.4 mA
  • 输出电流:40 mA
  • 工作温度:0 ℃ ~ +70 ℃

二、电气性能解读

  • 增益带宽积 4 MHz 表明在单位增益配置下可获得 ~4 MHz 的闭环带宽;在闭环增益为 10 时,近似带宽约 400 kHz,适合中频信号处理与滤波器应用。
  • 16 V/μs 的压摆率对大幅度快速信号有良好响应;例如对 10 Vpp 正弦波(峰值 5 V),理论上最大失真自由频率约 0.5 MHz。
  • JFET 输入带来低输入偏置电流(~200 pA),适用于高阻抗传感器前端或电容传感器接口,但输入失调电压 10 mV 相对较大,精确测量场合需做偏置/校准。
  • 噪声密度 15 nV/√Hz 在音频与低噪应用中属于中等水平;配合合适电路布局与滤波可满足多数音频和信号调理需求。
  • 输出电流 40 mA 能驱动中等负载,但对低阻抗扬声器或大电流负载需加缓冲或外部功率级。

三、典型应用场景

  • 主动滤波器、缓冲放大器与电压跟随器
  • 传感器前置放大(高阻抗传感器、光电探测等)
  • 仪表放大器的输入级或差分放大子级(需注意失调与漂移)
  • 音频前端放大与信号调理(中低频段)
  • 积分器、比较放大器与一般模拟信号处理模块

四、设计及使用注意事项

  • 电源与旁路:在每个电源引脚附近放置 0.1 μF 陶瓷旁路电容,并搭配 10 μF ~ 47 μF 低频电解电容以抑制电源纹波,确保稳定工作。
  • 共模范围与摆幅:TL084 系列通常非轨到轨器件,共模输入范围与输出摆幅不会延伸到电源轨,设计时应保证信号留有足够裕量,避免失真或饱和。
  • 偏置与失调:若电路要求更低失调,可采用外部偏置电路或后级差分校正;温漂 10 μV/°C 在高精度场合仍需考虑温度补偿。
  • 驱动能力与热设计:连续较大输出电流与高电源电压下会增加功耗,注意器件功耗与封装散热,必要时使用外部缓冲或功率放大器。
  • 稳定性与负载电容:对容性负载容易出现振荡,必要时在输出与地之间并联小电阻或在反馈环路使用补偿网络以提高相位裕度。
  • 布局与接地:高频噪声敏感应用建议单点接地并缩短输入走线,减小寄生电容与引线电感对噪声和稳定性的影响。

五、封装与环境

  • 封装:SO-14,适合 PCB 表面安装,节省空间且便于四通道集成。
  • 工作温度范围:0 ℃ ~ +70 ℃,适用于商业级温度环境;若需工规或车规使用,应选用相应温度等级器件或做好温度补偿设计。

六、总结

TL084CD 是一款面向通用信号调理、中等带宽与高输入阻抗应用的四路运放器件。其 4 MHz 的 GBP、16 V/μs 的压摆率与低输入偏置电流使其在滤波、缓冲和传感器前端中表现稳健;同时需注意输入失调和非轨到轨特性,在高精度或近轨应用中要采取相应校正与电源设计措施。合理的旁路、良好的 PCB 布局和负载匹配能显著提高系统稳定性与性能。