그만큼 TL074CN 증폭, 필터링 및 신호 처리와 같은 작업에 다양한 전자 회로에 사용되는 다목적 작동 증폭기입니다.이 IC에는 4 개의 독립적 인 OP-AMP가 있으며 각각 비 반전 및 반전 입력, 피드백 입력 및 전원 공급 장치 연결이 있습니다.14 핀 PDIP-14 패키지에 담겨있는이 제품은 낮은 고조파 왜곡, 노이즈 감소 기능 및 고소도가 높은 오디오 프로젝트에 적합한 자산으로 두드러집니다.또한 오프셋 조정 및 외부 보상 옵션을 통해 성능을 정확하게 제어 할 수 있습니다.
오디오 무결성을 보존 할 수있는 능력으로 유명한 TL074CN은 고조파 왜곡을 최소화하는 데 탁월합니다.향상된 노이즈 감소는 원치 않는 배경 노이즈를 크게 감소시켜 명확한 신호 충실도를 보장합니다.높은 슬로우 속도는 민첩한 오디오 신호 처리를 허용하여 동적 오디오 설정에서의 경험을 향상시킵니다.
TL074CN의 도달 범위는 다른 도메인으로도 확장됩니다.고급 통신 시스템, 정확한 신호 증폭을 요구하는 의료 기기 및 정확한 모니터링 및 피드백에 의존하는 산업 제어 시스템에서 중요한 역할을합니다.정확성과 적응성은 이러한 다양한 분야에서 신뢰할 수있는 선택입니다.
• TL074CDR
• TL084CN
• TL084BCN
TL074CN OP-AMP의 14 핀 레이아웃을 이해하면 다양한 응용 프로그램과 미묘한 디자인 차이가 나타납니다.
• PIN1은 첫 번째 OP-AMP의 출력 역할을하며, 처리 된 아날로그 신호를 회로의 후속 단계로 전달하는 데 동적 역할을합니다.
• PIN2는 피드백 메커니즘과 신호 역전에 영향을 미치는 역 입력입니다.
• PIN3은 비 반전 입력으로 기능하여 신호 위상 합동을 유지하는 데 도움이됩니다.
• PIN4 (VCC+)는 양의 공급 전압에 연결되어 OP-AMP의 기능적 요구를 육성합니다.전압 수준에주의를 기울이면 최적의 성능을 유지하면서 손상을 방지 할 수 있습니다.실질적인 고려 사항은 종종 소음을 최소화하고 전원 공급 장치를 안정화시키기 위해 근처에 디커플링 커패시터를 배치하는 것이 포함됩니다.
두 번째 OP-AMP의 레이아웃 기능.
• 비 반전 입력으로 PIN5.
• 반전 입력으로 PIN6.
• PIN7은 처리 된 신호를 출력하여 두 번째 OP-AMP의 기능을 완료하고 복잡한 회로 설계에서 유연성을 제공합니다.
PINS8 THER PIN14가 비슷한 역할을 가진 세 번째 및 네 번째 OP-AMP를 수용합니다.
• 세 번째 OP-AMP의 비 반전 입력으로 PIN8.
• 반전 입력으로 PIN9.
• PIN10은 출력을 처리합니다.
이 반복 구조는 다단계 아날로그 회로를 향상시켜 필터링, 증폭 및 일련의 OP-AMPS에서 신호 조절과 같은 작업을 용이하게합니다.
• PIN11 (VCC-)은 양극성 신호를 처리하는 데 활성화 된 음의 공급 전압에 연결되어 OP-AMP의 실제 응용 분야를 확대합니다.회로의 전반적인 신호 무결성을 유지하기위한 균형 잡힌 안정적인 음수 공급을 보장하는 것이 필수적입니다.
제품 속성 |
속성 값 |
제조업체 |
텍사스
악기 |
패키지
/ 사례 |
14-DIP |
포장 |
튜브 |
길이 |
19.3
mm |
너비 |
6.35
mm |
키 |
1.57
mm |
공급
전압 |
7 v
~ 36 v |
전압
얻다 |
106.02
DB |
흔한
모드 제거 비율 |
100
DB |
회전
비율 |
13
v/µs |
운영
온도 |
0 ° C
~ 70 ° C |
입력
바이어스 전류 |
200
아빠 |
운영
공급 전류 |
1.4
엄마 |
입력
유형 |
철도 대 레일 |
설치
스타일 |
을 통해
구멍 |
숫자
채널의 |
4
채널 |
제품
유형 |
운영
증폭기 |
TL074CN은 본질적으로 고조파 왜곡을 최소화하여 고품질 신호 증폭에 적합합니다.이 특성은 출력 충실도를 향상시켜 증폭 신호가 원래 입력에 충실하게 유지됩니다.오디오 전자 장치와 같은 필드에서 고조파 왜곡을 줄이면 더 명확하고 순수한 사운드 출력이 발생합니다.이것은 소리 정밀도를 소중히 여기는 오디오 애호가와 전문가에게 호소합니다.
내부 주파수 보상이 장착 된 Chip은 작동 대역폭을 확대하고 안정성을 향상시킵니다.이 설계를 통해 TL074CN은 노이즈를 도입하지 않고 다양한 주파수에서 일관되게 성능을 발휘할 수 있습니다.주파수의 일관된 성능이 동적 인 통신 장비 설계를 고려하십시오.주파수 보상은 신뢰할 수있는 신호를 유지하여 강력한 시스템 운영을 지원하는 데 도움이됩니다.
TL074CN에는 과도한 입력으로 인한 손상을 방지하기위한 전류 제한 보호가 포함되어 있습니다.이 기능은 회로 무결성을 유지하고 전자 부품의 수명을 연장합니다.섬세한 구성 요소에 해를 끼칠 수있는 예상치 못한 서지가 발생합니다.전류 제한 보호는 보호 조건에서 장치의 내구성을 향상시키는 보호 조건으로 사용됩니다.
입력 바이어스 전류가 적은 증폭기는 전력 소비를 조절하고 왜곡을 줄입니다.이것은 전력 효율과 신호 순도가 필요한 응용 분야에서 기본입니다.배터리 작동 장치에서는 전력 효율이 위험합니다.입력 바이어스 전류가 낮은 TL074CN과 같은 구성 요소를 사용하면 성능을 유지하면서 배터리 수명을 연장하여 더 긴 사용 기간을 허용합니다.
TL074CN은 광범위한 전압 범위를 지원하므로 다양한 전원 공급 장치 응용 분야에서 다재다능합니다.이러한 유연성을 통해 아날로그 앰프에서 복잡한 시스템에 이르기까지 다양한 회로 설계에 통합 할 수 있습니다.산업 제어 시스템은 종종 다양한 전원 공급 장치를 처리하는 구성 요소를 요구합니다.다양한 전압에 대한 TL074CN의 적응성은 안정성과 성능이 지배적 인 이러한 환경에 이상적입니다.
TL074CN의 주목할만한 장점은 높은 입력 임피던스이며 외부 회로의 하중을 줄입니다.이를 통해 신호 무결성을 보존하고 인접한 회로 요소로부터의 간섭을 최소화하는 데 도움이됩니다.신호 분해를 방지하기위한 값 높은 입력 임피던스.TL074CN을 사용하면 외부 장치가 오디오 충실도를 보존하여 신호 경로를 유지할 수 있습니다.
앰프는 입력 노이즈가 낮으며 신호 대 잡음비가 높은 응용 프로그램에 적합합니다.이것은 신호 선명도와 정밀도가 궁극적 인 오디오 증폭에 사용됩니다.오디오 증폭기 응용 프로그램에서 입력 노이즈가 낮 으면 원치 않는 배경 노이즈가 최소화되므로 더 명확한 청취 경험을 의미합니다.이것은 오디오 품질을 우선시하는 설정에 적극적입니다.
TL074CN 운영 앰프는 소음이 적고 빠른 응답으로 인해 전문 오디오 믹서 세계에서 자리를 차지합니다.Grace로 여러 입력 채널을 처리하면 라이브 이벤트 및 스튜디오 세션에서 우수성을 위해 오디오가 명확하고 활기차게 유지됩니다.이 관행은 우수한 오디오 품질을 달성하는 데 역할을 강조합니다.
배터리 테스트 장치는 TL074CN을 크게 통합하여 높은 정밀하고 신뢰할 수있는 측정을 달성합니다.전기 자동차 유지 보수 및 재생 가능 에너지 시스템의 우수성을 추구하면서 정확한 전압 및 현재 진단이 달성 될 수 있습니다.
문자열과 중앙 유형의 태양열 인버터 시스템은 저전력 소비 및 높은 입력 임피던스와 같은 TL074CN의 특성으로부터 이익을 얻습니다.태양 에너지 변환을 실행 가능한 전력으로 모니터링하고 조절하는 데 능숙합니다.인버터 설계의 효율성과 신뢰성을 높이고 일관된 에너지 생산을 지원하기 위해 TL074CN에 의존합니다.
TL074CN은 모터 드라이브 세계, 특히 AC 및 서보 시스템과 관련하여 정밀도와 안정성으로 지속적인 인상을 남겼습니다.모터 속도와 위치의 정확한 제어를 달성 할 수있어 자동화 및 로봇 공학에 유용한 부드러운 작업을 초래합니다.산업 응용 프로그램은 생산성과 운영 능력을 발전시키는 데있어 그들의 역할에 대한 주목을받습니다.
TL074CN은 DIP-14 패키지로 보관되어 있으며, 인기있는 듀얼 인라인 디자인은 통합 회로의 내구성과 저장 기능으로 소중히 여겨집니다.이 강력한 구조는 두 줄의 외부 확장 핀을 특징으로하며 효율적인 전력 연결, 접지 및 신호 전달을 지원합니다.이러한 구성은 빵 보드 및 호환 소켓에 설치의 단순성으로 인해 실제로 적용됩니다.
외부 확장 핀은 단순한 커넥터 이상입니다.회로 기능을 향상시키는 데 크게 기여합니다.안정적인 플랫폼을 제공함으로써 낮은 임피던스를 유지하면서 전원 공급 장치 및 신호 경로의 신뢰성을 보장합니다.당신은 적응성과 쉬운 수정이 필요한 실험 단계 에서이 특성을 소중히 여깁니다.
DIP-14 패키지의 핵심 측면은 열 관리 기능을 통합 할 수있는 기능입니다.패키지의 구조 및 재료에 의해 효율적인 열 소산이 촉진되어 수명과 안정성을 촉진합니다.이러한 기능을 악용하여 필요한 경우 방열판을 추가하여 도전적인 애플리케이션에서 열 과부하를 피할 수 있습니다.
이 패키지는 칭찬 가능한 기계적 안정성을 제공하여 연결 무결성을 보존하며 취급 및 진동으로부터의 신체적 응력에 대한 보호를 제공합니다.DIP-14 패키지의 견고성은 탄력성이 성능을 보완하는 설정에서 선호하는 선택입니다.
TL074CN의 핀 설계 향상은 더 나은 신호 전송을 대상으로합니다.최첨단 제조 기술을 사용함으로써 저항 및 인덕턴스가 최소화되어 통합 회로의 성능이 향상됩니다.이 조정은 전력 소비를 줄이고 고속 신호를 위해 장치를 최적화하여 데이터 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.예를 들어, 정밀 결합 기술은 신호 왜곡을 감소시키고 강력한 연결을 보장하여 신호 충실도를 보존 할 수 있습니다.
TL074cn 포장에서 스트레스가 낮은 재료를 사용하면 환경 탄력성에 영향을 줄 수 있습니다.열 팽창, 수분 및 기계적 응력을 견딜 수있는 재료를 선택하면 부품의 내구성에 기여합니다.탄성 응력 완화를 제공하는 폴리머는 구조적 건전성을 잃지 않고 경미한 변형을 흡수하여 다양한 조건 하에서 TL074CN의 수명을 연장시킨다.
전자기 간섭 (EMI)으로부터 보호하기 위해 TL074CN 포장 설계에 금속 차폐를 통합하는 것은 유익합니다.금속 층 또는 케이싱은 외부 전자기장이 내부 회로에 영향을 미치는 것을 차단할 수 있습니다.이는 고정밀의 저 잡음 응용 프로그램에서 동적이됩니다.이러한 조치는 종종 실질적인 EMI 감소를 초래하여 성능의 안정성과 정확성을 촉진합니다.
TL074CN 포장의 기계적지지를 강화하면 안정성과 견고성이 향상됩니다.진동과 충격에 저항하는 내구성있는 재료와 설계를 배치하면 기계적 고장을 방지하는 데 도움이됩니다.지원 브래킷 및 강화 프레임 사용과 같은 기술은 도전적인 환경에서도 패키지 무결성을 보장하여 일관된 기능을 보호합니다.
저항이 감소 된 구성 요소를 선택하여 TL074CN의 내부 회로 설계를 향상시킵니다.신중한 구성 요소 선택 및 레이아웃 최적화를 통해 효율성과 신호 품질의 실제 개선이 분명해집니다.정제 된 회로 설계는 정밀 중심 작업의 키인 충실도와 응답 성을 높입니다.
TL074CN 포장 내 전략적 열 소산은 성능을 유지하고 열 피해를 피합니다.방열판 및 대류 또는 공기냉 식과 같은 방법을 사용하는 것은 효과적인 솔루션입니다.방열판의 알루미늄 또는 구리와 같은 고전도 재료는 효율적인 열 분포를 촉진합니다.강제 공기 냉각 및 열 패드는 구성 요소를 안전한 온도 내에 유지하여 신뢰성과 수명을 향상시키는 데 도움이됩니다.
TL074CN은 TL074CDR, TL084CN, TL084BCN 및 NTE859와 같은 대응 물을 가지고 있습니다.유사한 성능을 위해 선택된이 대안은 대부분의 회로 설계에 원활한 통합을 용이하게합니다.동등한 전압 범위에주의를 기울일 때 원하는 기능을 달성하기 위해서는 전압 범위, 입력 바이어스 전류 및 슬림 속도가 중요합니다.회로 설계 경험은 종종 시뮬레이션 및 프로토 타이핑으로 테스트가 이러한 구성 요소의 상호 교환 성을 확인합니다.
TL07X 시리즈의 일부인 TL074CN은 다양한 전자 용도를 목표로하는 고급 작동 증폭기 역할을합니다.신호 처리 정밀도를 향상시키기 위해 낮은 오프셋 전압과 입력 변경에 대한 빠른 응답을 위해 높은 슬로우 속도를 향상시킵니다.또한 공통 모드 입력 전압 범위는 혼합 신호 환경에서 가치가있는 다양한 입력을 적절하게 관리합니다.이로 인해 TL074CN은 오디오 장비, 계측 및 통신에서 안정적인 증폭을위한 경제적 인 옵션입니다.실제 관찰은 깨끗하고 정확한 신호 증폭에 사용되는 높은 입력 임피던스와 저음을 강조합니다.
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9월30일에서
9월30일에서
1월1일에서 2927
1월1일에서 2484
1월1일에서 2075
11월8일에서 1869
1월1일에서 1757
1월1일에서 1706
1월1일에서 1649
1월1일에서 1536
1월1일에서 1529
1월1일에서 1497