型号:

RS199AXC6

品牌:RUNIC(润石)
封装:SOT363(SC70-6)
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
RS199AXC6 产品实物图片
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描述:未分类
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商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.667
3000+
0.62
产品参数
属性参数值
放大器数单路
最大电源宽度(Vdd-Vss)26V
输入失调电压(Vos)100uV
输入失调电压温漂(Vos TC)2uV/℃
压摆率(SR)120V/ms
输入偏置电流(Ib)26uA
输入失调电流(Ios)20nA
噪声密度(eN)100nV/√Hz@1KHz
共模抑制比(CMRR)95dB
静态电流(Iq)72uA
工作温度-40℃~+125℃
单电源2.7V~26V

RS199AXC6 产品概述

一、产品简介

RS199AXC6 是 RUNIC(润石)推出的一款单路精密运算放大器,面向要求高精度、低噪声与低功耗的信号调理场合。该器件支持宽电源电压范围和宽工作温度,封装为小型 SOT363(SC70-6),便于空间受限的便携或嵌入式应用使用。典型性能特点包括极低的输入失调电压与温漂、较高的压摆率和良好的共模抑制能力,适用于传感器前端、ADC 驱动和精密仪表等场景。

二、主要电气性能亮点

  • 单路放大器,适用于单通道精密放大任务。
  • 电源范围:单电源供电 2.7V 至 26V,最大电源差 VDD–VSS 可达 26V,兼容 3.3V、5V 及更高电压系统。
  • 输入失调电压 Vos:典型 100 µV,结合温漂仅 2 µV/°C,便于实现高精度直流测量与长时间稳定性。
  • 输入偏置电流 Ib:26 µA,输入失调电流 Ios:20 nA;对高源阻抗节点应考虑偏置电流引入的误差。
  • 压摆率 SR:120 V/ms,支持较快的大信号边沿和带宽要求较高的信号链路。
  • 噪声密度 eN:100 nV/√Hz @ 1 kHz,低频段噪声控制良好,适合低噪声放大器设计。
  • 共模抑制比 CMRR:95 dB,差分干扰抑制能力出色,有利于差分或单端传感器信号的精密放大。
  • 静态工作电流 Iq:72 µA(每放大器),在保证精度的同时维持较低的功耗。
  • 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃,适用于工业级环境。
  • 封装:SOT363(SC70-6),小尺寸,有利于高密度 PCB 布局。

三、典型应用场景

  • 精密传感器前端:应对温度传感器、应变计、霍尔传感器等需要低漂移与低噪声的信号调理场景。
  • ADC 驱动与采样保持:低失调与较高压摆率可提高模数转换器的系统精度与动态响应。
  • 精密仪表与数据采集:温度、压力、力学量测量系统中用于放大微小直流或低频信号。
  • 主动滤波与放大:用于低通/带通滤波器或二阶有源滤波,对带内噪声和失调敏感的场合尤为适合。
  • 便携式与工业控制器件:低功耗与宽电源范围便于与多种电源环境兼容。

四、设计与布局建议

  • 电源旁路:在 VDD 与 VSS 近旁放置 0.01–0.1 µF 陶瓷旁路电容并配合 1 µF 以上的滤波电容,抑制电源噪声和瞬态。
  • 输入源阻抗管理:由于输入偏置电流为 26 µA,建议源阻抗尽量低(优选 < 10 kΩ),以将偏置电流产生的误差降到可控范围。若必须使用高阻抗传感器,可考虑在输入两端加入匹配电阻以抵消偏置电流带来的偏移。
  • 布线与接地:对低噪声应用,将敏感模拟地与数字地分区处理并在一点相连,输入与反馈网络尽量采用短且等长的走线,避免噪声耦入。
  • 热管理:SOT363 为小型封装,长期满载或在高温环境中应注意器件结温;在高功耗应用中考虑散热路径与 PCB 铜箔面积。
  • 输入保护:若存在高压瞬态或电磁干扰,建议在输入端增加限流或 TVS 等保护元件,防止输入极限损坏。

五、使用注意事项

  • 检查共模范围:产品概要未提供完整的输入共模范围与输出摆幅信息,实际设计前请参考完整数据手册以确认是否满足所需的输入/输出范围要求。
  • 源阻抗与偏置电流:输入偏置电流较大时,带来的直流误差不容忽视,必要时在系统级增加校准或使用偏置补偿电路。
  • 噪声与带宽折衷:噪声密度指标适合低噪声设计,但系统总噪声依赖于带宽与滤波设计,需根据应用选择合适的滤波器以降低总 RMS 噪声。

六、结论与建议

RS199AXC6 是一款面向精密信号处理的单路放大器,结合极低的输入失调与温漂、良好的压摆率与较低静态电流,使其在传感器接口、ADC 驱动与精密测量系统中具有明显优势。在高源阻抗或需完整共模/输出摆幅信息的应用场合,建议获取并阅读完整数据手册以确认所有限制与典型曲线,并在 PCB 布局和输入匹配方面采取相应措施以发挥器件最佳性能。若需进一步的电路例程或匹配建议,可提供具体应用与要求,以便给出更有针对性的设计建议。