З LF356 Являє собою примітну еволюцію у світі монолітної технології оперативного підсилювача введення JFET.Інтегруючи високу напругу JFET із звичайними біполярними транзисторами за допомогою технології BI-FET ™, він досягає чудових ознак продуктивності.Наприклад, він підтримує вражаюче низьке зміщення введення та зміщення струму, поряд із зменшеною напругою зміщення та дрейфу.Його функція регулювання зміщення дозволяє стабільно коефіцієнт відторгнення дрейфу та загального режиму.Він також може похвалитися високою швидкістю, розширеною пропускною здатністю та швидким часом врегулювання.Крім того, конструкція значно зменшує рівень шуму і демонструє низький куточок шуму 1/F.
Архітектура LF356 підкреслює тонкі настройки різних факторів оперативних підсилювачів.Використовуючи відповідні JFET з високою напругою зі стандартними біполярними транзисторами за допомогою технології BI-FET ™, пристрій перевершує в наданні чудових характеристик введення.Серед них винятково низькі вхідні зміщення та зміщення струмів, що сприяють точності у вимогливих додатках.Мінімальна напруга зміщення та дрейф, корисні для стійкої стабільності, працюйте в тандемі з регульованими можливостями зміщення, що дозволяє пристрою підтримувати його дрейфу та загальний режим відмови в різних оперативних контекстах.
З практичного досвіду, як відомо, такі пристрої, як LF356, процвітають у сценаріях, де точність та стабільність глибоко цінуються.Його висока швидкість та величезна пропускна здатність здебільшого є вигідними для високошвидкісних аналогових обчислень та обробки сигналів, що робить його кращим вибором у таких областях.Лабораторії часто залежать від цих підсилювачів для точних та надійних результатів.Більше того, час швидкого осідання особливо вигідний у системах збору даних, де швидка реакція та точність мають велике значення.Знижена напруга/шум струму та низький кут шуму 1/F надалі покращують його придатність для аудіо та приладів високої точки зору, де захищена чистота сигналу високо оцінюється.
Пінопласт |
Штифт ні. |
Введення/ви |
Опис |
Балансувати |
1, 5 |
Я |
Баланс для вхідної зміщення напруги |
+Вхід |
3 |
Я |
Неінвертуючий вхід |
–ЗАРАТНЯ |
2 |
Я |
Інвертування введення |
NC |
8 |
- |
Немає зв’язку |
Випуск |
6 |
О |
Випуск |
V+ |
7 |
- |
Позитивне джерело живлення |
V- |
4 |
- |
Негативне джерело живлення |
Означати |
Опис |
Гібридна та модульна заміна |
Замінює дорогі гібридні та модуль FET OP AMPS |
JFET міцність |
Використовує міцні JFET для без вибуху порівняно з
Вхідні пристрої MOSFET |
Низькі показники шуму |
Відмінно підходить для низьких шумових застосувань як з високим, так і з
Низький імпеданс джерела;дуже низький куточок 1/F |
Стабільність регулювання зміщення |
Регулювання зміщення не погіршує дрейф або загальний режим
відхилення, як це видно в більшості монолітних підсилювачів |
Велика обробка ємнісного навантаження |
Новий вихідний етап підтримує великі ємнісні навантаження (до
5000 PF) без проблем стабільності |
Внутрішня компенсація та високий диференціальний вхід
Здатність
|
Забезпечує внутрішню компенсацію та підтримує велику
Диференціальна вхідна напруга |
Ось формат таблиці для технічних специфікацій та атрибутів техаських інструментів Lf356n.
Тип |
Параметр |
Кріплення |
Через отвір |
Монтажний тип |
Через отвір |
Пакет / кейс |
8-дріт (0,300, 7,62 мм) |
Кількість шпильок |
8 |
Робоча температура |
0 ° C ~ 70 ° C |
Упаковка |
Трубка |
Серія |
BI-FET ™ |
Код JESD-609 |
E0 |
Код PBFREE |
Ні |
Статус частини |
Застарілий |
Рівень чутливості до вологи (MSL) |
1 (необмежений) |
Кількість закінчення |
8 |
Код ECCN |
Вуха99 |
Термінальна обробка |
Олово/свинцю (sn/pb) |
Метод упаковки |
Залізничний |
Максимальна розсіювання потужності |
670 МВт |
Термінальна позиція |
Подвійний |
Кількість функцій |
1 |
Напруга живлення |
15V |
Кінцевий крок |
2,54 мм |
Номер базової частини |
LF356 |
Кількість шпильок |
8 |
Напруга експлуатації |
15V |
Кількість каналів |
1 |
Експлуатаційний струм живлення |
5 мА |
Номінальний струм постачання |
5 мА |
Розсіювання потужності |
670 МВт |
Виводний струм |
25 мА |
Максимальний струм живлення |
10 мала |
Швидкість |
12 В/мкс |
Архітектура |
Зворотний зв'язок |
Тип підсилювача |
J-FET |
Загальний коефіцієнт відхилення режиму |
80 дБ |
Струм - вхідне зміщення |
30PA |
Напруга - подача, одно/подвійна (±) |
± 15В |
Вхідна напруга зміщення (VOS) |
10 МВ |
НЕГО ПОВІДОМЛЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ (vSUP) |
-15V |
Єдність отримує BW-NOM |
5000 кГц |
Посилення напруги |
106.02db |
Середній зміщення струму-Max (IIB) |
0,0002 мкА |
Коефіцієнт відхилення живлення (PSRR) |
80 дБ |
Низькозвучний |
Ні |
Компенсація частоти |
Так |
Напруга - зміщення введення |
3 МВ |
Низькосув |
Так |
Упередженість струму-Max (IIB) @25c |
0,0002 мкА |
Вхідне зміщення струму-максимум (iio) |
0,002 мкА |
Висота |
3,3 мм |
Довжина |
9,27 мм |
Ширина |
6,35 мм |
Досягнення SVHC |
Немає SVHC |
Радіаційне твердіння |
Ні |
Статус ROHS |
Нерозбудова |
Вільно |
Містить свинцю |
Оперативний підсилювач LF356 процвітає в області, яка вимагає як гострої точності, так і швидкої чутливості.Його корисність як компонент у високошвидкісних інтеграторах помітна, оскільки він вміло обробляє зміну сигналу Swift з мінімальною затримкою.У сфері перетворювачів D/A та A/D, LF356 Adeptly керує цифровим аналогом та аналого-цифровими перетвореннями, відіграючи помітну роль у рамках цифрової обробки сигналів та системах зв'язку.
Буфери високого опору
У сценаріях, що вимагають високого імпедансу, LF356 підтримує цілісність сигналу в декількох контекстах передачі.Використовується на сенсорних взаємозв'язках або етапах драйверів, LF356 забезпечує стабільні буфери, що підвищує загальну продуктивність системи.
Широкосмугові підсилювачі
Досягнення LF356 поширюється на програми широкосмугового підсилювача, де його широкий діапазон частотних реакцій високо цінується.У радіочастотних комунікаціях та радіомовному обладнанні LF356 забезпечує надійну посилення сигналів, підтримуючи як швидкість, так і якість, демонструючи ретельну інженерну інженерію.
Низький шум та дрейфу
У пошуках, де мінімальні перешкоди для шуму та дрейф є ключовими, такими як чутливе аудіо обладнання або вимогливі інструменти вимірювання, LF356 світить.Його внески з низьким рівнем шуму в основному необхідні в середовищах, де навіть тривіальні рівні перешкод можуть бути руйнівними, втілюючи постійні зусилля для подальшого вдосконалення інженерії.
Спеціалізовані логарифмічні та фотоелектричні підсилювачі
Конфігурації підсилювача логарифмічного та фотоелементу значно виграють від стабільності та чуйності LF356 до різних рівнів світла або експоненціальних завдань.Застосування в оптичному зондуванні та складній обчислювальній роботі ілюструють, як LF356 забезпечує надійну базову продуктивність, що сприяє інноваціям у світлочутливою технологією.
Ефективні зразки та утримуйте ланцюги
У зразках та утримуючих ланцюгах, LF356 переважає, вміло захоплюючи та підтримуючи точні значення сигналу.Ця роль є головною в цифрових системах, де терміни та точність даних мають помітне значення.Практичне використання включає різні інструменти та системи цифрової модуляції, які покладаються на вірність миттєвого знімка сигналу для підтримки цілісності процесу.
Texas Instruments (TI) простежує свою поважну спадщину в напівпровідниковій технології ще до 1958 року, коли він запровадив створення першої робочої інтегрованої схеми.Сьогодні, з робочою силою, що перевищує 30 000 у всьому світі, TI залишається лідером у просуванні меж інновацій, особливо в перспективних сферах аналогового та вбудованого переробного секторів.Присвячення компанії до вирішення викликів за допомогою співпраці є рушійною силою, що сприяє технологічному прогресу в глобальному масштабі.
Будь ласка, надішліть запит, ми відповімо негайно.
Вивчаючи ідеальні якості операційного підсилювача, LF356 чітко перевершує LM741.Ця перевага випливає з входу FET LF356, який помітно знижує вхідний струм.Він може похвалитися підвищеною швидкістю.Ці характеристики виступають за прийняття LF356 у різноманітних додатках, в основному тих, хто потребує оптимального управління вхідним опором та частотною відповіддю.Ви часто можете перевести LF356 для високопродуктивних схем, використовуючи його надійність та ефективність у складній обробці сигналів.Тондіння цих параметрів продуктивності лежать у детальному аналізі цілей проектування схеми та конкретних вимог до додатків.
Визначення максимальної вихідної напруги LF356 передбачає вхідну напругу та коефіцієнт, що перетинаються, передбачають декілька коефіцієнтів, що перетинаються, як модульовані зовнішніми компонентами.Напруга живлення та притаманні перепади напруги відповідно до специфікацій таблиць даних.Зазвичай ви можете передбачити ± 13 В із запасом ± 15 В у навантаження на 10 К або ± 12В результат при навантаженні 2K.Розуміння взаємозв'язку між цими змінними спрямовує вас для оптимізації ефективності схеми та продуктивності виходу.Практичний досвід виявляє важливість ретельного збалансування параметрів при наближенні до складних правил напруги.
LF356 структурно перешкоджає досягненню виходу рейки до рейки через його вихідну стадію.Проектується з транзисторами NPN, налаштованими в парі Дарлінгтона.Таке розташування дає падіння напруги приблизно вдвічі більше зниження напруги базового випромінювача, близько 1,3 В.Ця характеристика потребує розгляду при виборі підсилювачів для додатків, де використовується близькість вихідної напруги для подачі рейок.Точне розуміння роботи транзисторного рівня сприяє вибору APT компонентів, при цьому розміщуючи дизайнерські обмеження.
LF356, наділений продуктом пропускної здатності 5 МГц (GBW), чітко перевершує 1 МГц GBW LM741, що робить його більш придатним для високочастотних застосувань.Ви можете визнати, що розвиваються технологічні вимоги можуть тяжіти до сучасних підсилювачів, коли діапазон робочої напруги дозволяє гнучкість.Роки ітеративного дизайну та тестування підтверджують, що використання сучасних рішень може підвищити вірність сигналу та оперативну пропускну здатність у передових технологічних проектах.Ця інтеграція сучасних компонентів уперед узгоджується з досягненням підвищеної точності в електронних додатках.
на 2024/11/5
на 2024/11/4
на 1970/01/1 2915
на 1970/01/1 2477
на 1970/01/1 2064
на 0400/11/8 1858
на 1970/01/1 1749
на 1970/01/1 1703
на 1970/01/1 1647
на 1970/01/1 1532
на 1970/01/1 1521
на 1970/01/1 1496