. LF356 Reprezentuje godną uwagi ewolucję w świecie monolitycznej technologii wzmacniacza operacyjnego JFET.Dzięki integracji JFET z wysokim napięciem z konwencjonalnymi tranzystorami dwubiegunowymi za pomocą technologii BI-FET ™, osiąga niezwykłe cechy wydajności.Na przykład utrzymuje imponująco niskie odchylenie wejściowe i prąd przesunięcia, a także zmniejszone napięcie przesunięcia i dryf.Jego funkcja regulacji przesunięcia pozwala na stabilne wskaźniki odrzucania w trybie wspólnym.Ma również wysoką szybkość, ekspansywną przepustowość i szybki czas osiadania.Ponadto projekt znacznie zmniejsza poziom hałasu i prezentuje niski poziom hałasu 1/F.
Architektura LF356 podkreśla dopracowanie różnych czynników wzmacniaczy operacyjnych.Wykorzystując dopasowane JFET z wysokim napięciem ze standardowymi tranzystorami dwubiegunowymi za pośrednictwem technologii BI-FET ™, urządzenie wyróżnia się w dostarczaniu doskonałych charakterystyk wejściowych.Wśród nich są wyjątkowo niskie odchylenie wejściowe i prądy przesunięcia, instrumentalne dla dokładności w wymagających aplikacjach.Minimalne napięcie przesunięcia i dryf, korzystne dla trwałej stabilności, pracują w tandemie o regulowanych możliwościach przesunięcia, umożliwiając urządzeniu utrzymanie jego dryfu i wydajności odrzucenia w trybie wspólnym w różnych kontekstach operacyjnych.
Z praktycznego doświadczenia, urządzenia takie jak LF356 są znane z prosperowania w scenariuszach, w których precyzja i stabilność są głęboko cenione.Jego wysoka szybkość i rozległa przepustowość są w większości korzystne dla szybkiego analogowego przetwarzania i przetwarzania sygnałów, co czyni go preferowanym wyborem w takich obszarach.Laboratoria często zależą od tych wzmacniaczy dla dokładnych i niezawodnych wyników.Ponadto szybki czas osiedlenia jest szczególnie korzystny w systemach akwizycji danych, w których szybka reakcja i precyzja mają duże znaczenie.Zmniejszone napięcie/hałas prądu i niski poziom szumu 1/F dodatkowo zwiększają dopasowanie do zastosowań audio i oprzyrządowania o wysokiej wierności, w których zabezpieczająca czystość sygnału jest wysoce ceniona.
Nazwa pin |
Pin no. |
I/O. |
OPIS |
BALANSOWAĆ |
1, 5 |
I |
Bilans dla napięcia przesunięcia wejściowego |
+Wejście |
3 |
I |
Wejście nieinwertowane |
-WEJŚCIE |
2 |
I |
Odwracanie danych wejściowych |
NC |
8 |
- - |
Brak połączenia |
WYJŚCIE |
6 |
O |
Wyjście |
V+ |
7 |
- - |
Pozytywny zasilacz |
V– |
4 |
- - |
Negatywny zasilanie |
Funkcja |
Opis |
Hybryda i wymiana modułu |
Zastępuje drogie hybrydowe i modułowe wzmacniacze OP |
JFET Trwałość |
Używa wytrzymałych JFET do obchodzenia się z wydmuchem w porównaniu z
Urządzenia wejściowe MOSFET |
Niska wydajność hałasu |
Doskonałe do zastosowań o niskim hałasu z wysokim i
Impedancja niskiego źródła;Bardzo niski róg 1/f |
Stabilność regulacji przesunięcia |
Dostosowanie przesunięcia nie degraduje dryfu ani w trybie wspólnym
odrzucenie, jak widać w większości wzmacniaczy monolitycznych |
Duże pojemność obciążenia |
Nowy etap wyjściowy obsługuje duże obciążenia pojemnościowe (aż do
5000 PF) bez problemów z stabilnością |
Rekompensata wewnętrzna i wysoka różnica wejściowa
Zdolność
|
Zapewnia wewnętrzną rekompensatę i obsługuje duże
Różnicowe napięcie wejściowe |
Oto format tabeli specyfikacji technicznych i atrybutów instrumentów Texas LF356N.
Typ |
Parametr |
Uchwyt |
Przez dziurę |
Typ montażu |
Przez dziurę |
Pakiet / obudowa |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Liczba szpilek |
8 |
Temperatura robocza |
0 ° C ~ 70 ° C. |
Opakowanie |
Rura |
Szereg |
Bi-Fet ™ |
Kod JESD-609 |
E0 |
Kod PBFree |
NIE |
Status części |
Przestarzały |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) |
1 (nieograniczony) |
Liczba terminów |
8 |
Kod ECCN |
Ear99 |
Końcowe wykończenie |
Tin/ołów (SN/PB) |
Metoda pakowania |
KOLEJ |
Max rozpraszanie mocy |
670 MW |
Pozycja końcowa |
PODWÓJNY |
Liczba funkcji |
1 |
Napięcie zasilania |
15v |
Boisko terminala |
2,54 mm |
Podstawowy numer części |
LF356 |
Liczba pinów |
8 |
Napięcie zasilania roboczego |
15v |
Liczba kanałów |
1 |
Prąd zaopatrzenia operacyjnego |
5ma |
Nominalny prąd zaopatrzenia |
5ma |
Rozpraszanie mocy |
670 MW |
Prąd wyjściowy |
25ma |
Maksymalny prąd zaopatrzenia |
10ma |
Szybkość obnicia |
12 V/μs |
Architektura |
Feedback napięcia |
Typ wzmacniacza |
J-fet |
Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego |
80 dB |
Bieżące - stronniczość wejściowa |
30PA |
Napięcie - zasilanie, pojedyncze/podwójne (±) |
± 15 V. |
Napięcie przesunięcia wejściowego (VOS) |
10mv |
Neg Zaopatrzenie NOM (VSUP) |
-15 V. |
Unity zyskuj bw-nom |
5000 kHz |
Wzmocnienie napięcia |
106.02dB |
Średnia odchylenie prąd-max (IIB) |
0,0002 μa |
Współczynnik odrzucenia zasilania (PSRR) |
80dB |
Niski przesunięcie |
NIE |
Kompensacja częstotliwości |
Tak |
Napięcie - przesunięcie wejściowe |
3MV |
Niskie uprzedzenia |
Tak |
Błędność prąd-max (IIB) @25c |
0,0002 μa |
Wejście przesunięte prąd-max (IIO) |
0,002 μa |
Wysokość |
3,3 mm |
Długość |
9.27 mm |
Szerokość |
6,35 mm |
Dotrzyj do SVHC |
Brak SVHC |
Hartowanie promieniowania |
NIE |
Status Rohs |
Zgodne z działaniem niebędącym ROHS |
Ołów za darmo |
Zawiera ołów |
Wzmacniacz operacyjny LF356 kwitnie w domenie, która wymaga zarówno ostrej precyzji, jak i szybkiej reakcji.Jego użyteczność jako elementu u integratorów szybkich jest godna uwagi, ponieważ wręcznie przetwarza szybkie zmiany sygnału przy minimalnym opóźnieniu.W sferze konwerterów D/A i A/D LF356 biegnie zarządza transformacją cyfrową do analogu i analogowo-cyfrową, odgrywając znaczącą rolę w cyfrowych ramach przetwarzania sygnałów i systemach komunikacyjnych.
Bufory o wysokiej impedancji
W scenariuszach wymagających wysokiej buforowania impedancji LF356 podtrzymuje integralność sygnału w wielu kontekstach transmisji.LF356, stosowany w interfejsie czujników lub stadiach sterowników, zapewnia stabilne bufory, zwiększając ogólną wydajność systemu.
Wzmacniacze szerokopasmowe
Zasięg LF356 rozciąga się na szerokopasmowe zastosowania wzmacniacza, w których jego szeroko zakrojony zakres odpowiedzi jest wysoce ceniony.W komunikacji częstotliwości radiowej i sprzęcie transmisji LF356 zapewnia solidne wzmocnienie sygnału, utrzymując zarówno prędkość, jak i jakość, prezentując skrupulatną inżynierię.
Niski hałas i zastosowania dryfowe
Na zajęciach, w których kluczowe są minimalne zakłócenia szumu i dryf, takie jak wrażliwy sprzęt audio lub narzędzia do pomiaru, LF356 świeci.Jego niski wkład hałasu jest głównie wymagany w środowiskach, w których nawet trywialny poziom zakłóceń może być zakłócający, ucieleśniając ciągły wysiłek w celu dalszego udoskonalenia inżynierii.
Specjalistyczne wzmacniacze logarytmiczne i fotokomórki
Konfiguracje wzmacniacza logarytmicznego i fotokomórki mają ogromne korzyści ze stabilności i reakcji LF356 na różne poziomy światła lub zadania wykładnicze.Zastosowania w wykrywaniu optycznym i wyrafinowanej pracy obliczeniowej ilustrują, w jaki sposób LF356 zapewnia niezawodną linię wyjściową, wspierając innowacje w technologii wrażliwej na światło.
Wydajne obwody próbki i trzymania
W obwodach próbek i holowania LF356 wyróżnia się, umiejętnie wychwytując i utrzymując precyzyjne wartości sygnału.Ta rola jest ważna w systemach cyfrowych, w których czas i dokładność danych ma znaczące znaczenie.Praktyczne zastosowania obejmują różne instrumenty i cyfrowe systemy modulacji, które opierają się na wierności chwilowej migawki sygnału w celu utrzymania integralności procesu.
Texas Instruments (TI) śledzi swoje cenione dziedzictwo w technologii półprzewodników z 1958 r., Kiedy jest pionierem utworzenia pierwszego działającego zintegrowanego obwodu.Dzisiaj, z siłą roboczą przekraczającą 30 000 na całym świecie, TI pozostaje liderem w przekraczaniu granic innowacji, szczególnie w obiecujących obszarach sektorów analogowych i wbudowanych.Zaangażowanie firmy w rozwiązywanie wyzwań poprzez współpracę jest siłą napędową napędzającą postęp technologiczny w skali globalnej.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
Podczas badania idealnych cech wzmacniacza operacyjnego LF356 wyraźnie przewyższa LM741.Ta zaleta wynika z wejścia FET LF356, które znacznie obniża prąd wejściowy.Ma zwiększoną prędkość.Te cechy opowiadają się za przyjęciem LF356 w różnych zastosowaniach, głównie tych wymagających optymalnego zarządzania impedancją wejściową i reakcją częstotliwości.Często możesz faworyzować LF356 dla obwodów o wysokiej wydajności, wykorzystując jego niezawodność i wydajność w złożonym przetwarzaniu sygnału.Subtelności tych parametrów wydajności leżą w szczegółowej analizie celów projektowania obwodu i konkretnych wymagań aplikacji.
Określenie maksymalnego napięcia wyjściowego LF356 obejmuje kilka czynników przecinających się napięcie wejściowe i wzmocnienie, modulowane przez komponenty zewnętrzne.Napięcie zasilania i nieodłączne wahania napięcia według specyfikacji arkusza danych.Zazwyczaj można przewidzieć ± 13 V z zasilaniem ± 15 V do obciążenia 10k lub wynikiem ± 12 V przy obciążeniu 2K.Zrozumienie wzajemnego oddziaływania między tymi zmiennymi prowadzi do optymalizacji wydajności obwodu i wydajności wyjściowej.Praktyczne doświadczenia ujawniają znaczenie starannego równoważenia parametrów podczas zbliżania się do złożonych przepisów napięcia.
LF356 jest strukturalnie wykluczony od osiągnięcia wyjściowej kolei do rajsu ze względu na etap wyjściowy.Zaprojektowany z tranzystorami NPN skonfigurowanymi w parie Darlington.Ten układ daje napięcie spadek około dwa razy większy niż spadek napięcia zasad-emitera, około 1,3 V.Ta cecha wymaga rozważenia przy wyborze IMAP OP dla zastosowań, w których stosuje się bliskość napięcia wyjściowego do szyn dostaw.Dokładne zrozumienie operacji na poziomie tranzystora pomaga w wyborze komponentów APT, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń projektowych.
LF356, wyposażony w produkt przepustowości 5 MHz (GBW), wyraźnie przewyższa 1MHz GBW LM741, co czyni go bardziej odpowiednim do aplikacji o wysokiej częstotliwości.Możesz rozpoznać ewoluujące wymagania technologiczne, które mogą skłonić się do współczesnych ampsów operacyjnych, gdy zasięg napięcia roboczego pozwala na elastyczność.Lata iteracyjnego projektowania i testowania potwierdzają, że obejmowanie nowoczesnych rozwiązań może zwiększyć wierność sygnałową i przepustowość operacyjną w najnowocześniejszych projektach technologicznych.Ta przyszłościowa integracja nowoczesnych komponentów jest zgodna z dążeniem do zwiększonej precyzji w zastosowaniach elektronicznych.
na 2024/11/5
na 2024/11/4
na 1970/01/1 2915
na 1970/01/1 2477
na 1970/01/1 2064
na 0400/11/8 1857
na 1970/01/1 1749
na 1970/01/1 1702
na 1970/01/1 1647
na 1970/01/1 1532
na 1970/01/1 1521
na 1970/01/1 1496