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M50747-5C3SP 发布时间 时间:2025/12/28 4:47:28 查看 阅读:13

M50747-5C3SP是一款由日本三菱电机(Mitsubishi Electric)生产的高性能运算放大器(Operational Amplifier),广泛应用于工业控制、信号调理和精密测量系统中。该器件采用高增益、低噪声的设计架构,具备优良的直流精度和动态响应特性,适合在宽温度范围内稳定工作。M50747-5C3SP封装形式为SOP-8或DIP-8,符合标准双列直插式或表面贴装工艺要求,便于在各类印刷电路板上集成。该芯片内部集成了频率补偿电路,确保在大多数负反馈应用中无需外部补偿元件即可稳定运行,从而简化了电路设计并提高了系统可靠性。此外,M50747-5C3SP具有良好的输入偏置电流匹配性和低失调电压特性,使其特别适用于差分放大、有源滤波、传感器信号放大等对精度要求较高的场合。其设计兼容多种电源供电环境,支持单电源或双电源操作,增强了在不同应用场景下的适应能力。由于该型号已逐步进入停产或供应受限状态,目前市场上多由第三方供应商或替代型号进行补充,因此在新设计中建议评估更新型的替代产品以确保长期供货稳定性。

参数

型号:M50747-5C3SP
  制造商:Mitsubishi Electric
  器件类型:运算放大器
  通道数:4
  电源电压(单电源):3V 至 32V
  电源电压(双电源):±1.5V 至 ±16V
  静态电流:典型值 1.2mA/放大器
  增益带宽积(GBW):1.2MHz
  转换速率(Slew Rate):0.5V/μs
  输入失调电压:典型值 1mV,最大 5mV
  输入偏置电流:典型值 45nA
  共模抑制比(CMRR):90dB
  电源抑制比(PSRR):90dB
  工作温度范围:-25°C 至 +85°C
  封装形式:SOP-8 或 DIP-8

特性

M50747-5C3SP作为一款四通道通用运算放大器,具备多项优异的技术特性,使其在模拟信号处理领域具有较高的实用价值。首先,其低输入失调电压和输入偏置电流特性保证了在微弱信号放大应用中的高精度表现,尤其是在传感器接口电路中能够有效减少误差来源。该芯片的增益带宽积达到1.2MHz,足以满足大多数音频信号处理、低频滤波和数据采集系统的带宽需求。同时,0.5V/μs的转换速率在同类低功耗运放中处于中上水平,能够在不失真前提下处理中等速度的信号变化。
  其次,M50747-5C3SP具备良好的电源适应性,支持宽范围的单电源(3V~32V)和双电源(±1.5V~±16V)供电,这使得它既可用于便携式电池供电设备,也可用于工业级固定装置。其内部频率补偿设计免除了外部相位补偿元件的需求,简化了外围电路设计,降低了PCB布局复杂度和元器件成本。此外,该器件具有较强的抗干扰能力,共模抑制比和电源抑制比均达到90dB,可在存在噪声干扰的环境中保持信号完整性。
  热稳定性方面,M50747-5C3SP的工作温度范围为-25°C至+85°C,适用于大多数工业和商业环境。尽管其性能指标并非顶级,但在成本敏感且对可靠性有一定要求的应用中仍具竞争力。然而,需要注意的是,由于三菱电机已逐步减少对该型号的生产投入,目前市场上可能存在供货不稳定或假货风险,因此在选用时应通过正规渠道采购,并考虑后续升级或替换方案。

应用

M50747-5C3SP广泛应用于多种模拟电子系统中,尤其适合需要多通道信号调理的场景。典型应用包括工业自动化控制系统中的传感器信号放大与调理,如压力、温度、流量等变送器输出的微弱信号放大。其四通道结构允许在一个封装内实现多个独立的放大功能,节省了电路板空间并提高了集成度。在数据采集系统中,该芯片可用于前置放大器级,将来自探头或传感器的毫伏级信号放大至ADC可识别的电平范围,同时利用其低噪声特性减少信号失真。
  在消费类电子产品中,M50747-5C3SP可用于音频信号处理电路,如前置放大、音调控制和有源滤波器设计。虽然其带宽和转换速率不足以支持高频音频应用,但对于语音频段(20Hz~20kHz)内的信号处理仍能提供清晰、低失真的输出。此外,该器件也常见于电源管理模块中的电压比较器或误差放大器,配合稳压电路实现精确的电压调节。
  在医疗设备领域,由于其良好的直流精度和稳定性,M50747-5C3SP可用于心电图(ECG)前置放大、血糖仪信号处理等低速生物电信号采集系统。其高共模抑制比有助于抑制工频干扰,提高信噪比。此外,在测试与测量仪器中,如示波器、万用表和信号发生器中,该芯片可用于构建缓冲器、积分器、微分器等功能电路,提升整体系统性能。尽管当前新型运放已在性能和功耗上超越该型号,但其成熟的设计和广泛的使用基础仍使其在维修和替代项目中具有一定价值。

替代型号

LMC6484
  TL084
  LF347
  MC33074
  NEC μPC474

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