А LF356 представляет собой примечательную эволюцию в мире технологии операционного усилителя монолитных операционных усилителей JFET.Интегрируя высоковольтные JFET с обычными биполярными транзисторами с помощью технологии Bi-Fet ™, он достигает замечательных черт производительности.Например, он сохраняет впечатляюще низкое входное смещение и ток смещения, наряду с уменьшенным напряжением смещения и дрейфом.Его функция регулировки смещения позволяет обеспечить стабильный дрейф и общие коэффициенты отторжения.Это также может похвастаться высокой скоростью, обширной пропускной способностью и временным времени Swift.Кроме того, дизайн значительно снижает уровень шума и демонстрирует низкий уровень шума 1/F.
Архитектура LF356 подчеркивает тонкую настройку различных факторов в операционных усилителях.Используя соответствующие высоковольтные JFET со стандартными биполярными транзисторами с помощью технологии Bi-Fet ™, устройство превосходно в обеспечении превосходных входных характеристик.Среди них исключительно низкие входные и смещенные токи, инструментальные для точности в строгих приложениях.Минимальное напряжение и дрейф с минимальным смещением, полезные для устойчивой стабильности, работают в тандеме с регулируемыми возможностями смещения, что позволяет устройству поддерживать свой дрейф и производительность отторжения с общим режимом в различных операционных контекстах.
Из практического опыта, такие устройства, как LF356, как известно, процветают в сценариях, где точность и стабильность глубоко ценятся.Его высокая скорость и обширная пропускная способность в основном выгодна для высокоскоростных аналоговых вычислений и обработки сигналов, что делает его предпочтительным выбором в таких областях.Лаборатории часто зависят от этих усилителей для точных и надежных результатов.Более того, быстрое время урегулирования особенно выгодно в системах сбора данных, где быстрый отклик и точность имеют большое значение.Снижение шума напряжения/тока и низкий уровень шума 1/F еще больше повышают его применение высокой точки зрения аудио и инструментальных применений, где чистота защиты сигнала высоко ценится.
Название вывода |
Булавка №. |
Ввод |
ОПИСАНИЕ |
БАЛАНС |
1, 5 |
я |
Баланс для входного напряжения |
+Вход |
3 |
я |
Неинвертирующий вход |
-ВХОД |
2 |
я |
Инвертирующий вход |
Северо -запад |
8 |
- |
Нет подключения |
ВЫХОД |
6 |
О |
Выход |
V+ |
7 |
- |
Положительный источник питания |
V- |
4 |
- |
Негативное источник питания |
Особенность |
Описание |
Замена гибридного и модуля |
Заменяет дорогие гибридные и модульные op усилители |
JFET долговечность |
Использует прочные JFET для обработки без взорвания по сравнению с
Устройства ввода MOSFET |
Низкая производительность шума |
Отлично подходит для применений с низким уровнем шума с высоким и высоким и
Низкий импеданс источника;очень низкий 1/f угол |
Стабильность корректировки смещения |
Регулировка смещения не ухудшает дрейф или общий режим
отказ, как видно из большинства монолитных усилителей |
Большая емкостная обработка нагрузки |
Новая выходная этапа поддерживает большие емкостные нагрузки (до
5000 пФ) без проблем с стабильностью |
Внутренняя компенсация и высокий дифференциальный ввод
Способность
|
Обеспечивает внутреннюю компенсацию и поддерживает большие
Дифференциальное входное напряжение |
Вот формат таблицы для технических спецификаций и атрибутов техасских инструментов LF356NПолем
Тип |
Параметр |
Устанавливать |
Через дыру |
Монтажный тип |
Через дыру |
Пакет / корпус |
8-DIP (0,300, 7,62 мм) |
Количество булавок |
8 |
Рабочая температура |
0 ° C ~ 70 ° C. |
Упаковка |
Трубка |
Ряд |
Bi-Fet ™ |
Код JESD-609 |
E0 |
PBFREE CODE |
Нет |
Статус частично |
Устаревший |
Уровень чувствительности влаги (MSL) |
1 (неограниченный) |
Количество терминаций |
8 |
Код ECCN |
Ear99 |
Терминальная отделка |
Олово/свинец (SN/PB) |
Метод упаковки |
Железнодорожный |
Максимальная диссипация власти |
670 МВт |
Терминальная позиция |
Двойной |
Количество функций |
1 |
Напряжение снабжения |
15 В |
Терминал |
2,54 мм |
Базовый номер детали |
LF356 |
Подсчет штифтов |
8 |
Операционное напряжение питания |
15 В |
Количество каналов |
1 |
Эксплуатационный ток снабжения |
5 мА |
Номинальный ток снабжения |
5 мА |
Рассеяние власти |
670 МВт |
Выходной ток |
25 мА |
Максимальный ток снабжения |
10 мА |
Степень скорости |
12 В/мкс |
Архитектура |
Направление напряжения |
Тип усилителя |
J-fet |
Общий коэффициент отклонения режима |
80 дБ |
Ток - входной смещение |
30pa |
Напряжение - подача, одно/двойной (±) |
± 15 В. |
Входное напряжение (VOS) |
10 мВ |
Отрицание напряжения подачи-нома (vsup) |
-15V |
Unity Gain BW-Nom |
5000 кГц |
Усиление напряжения |
106.02db |
Средний предвзятый ток-макс (IIB) |
0,0002 мкА |
Коэффициент отклонения источника питания (PSRR) |
80 дБ |
Низкий уровень |
Нет |
Частотная компенсация |
Да |
Напряжение - входное смещение |
3 мВ |
Низкий смещение |
Да |
Смещение тока-макс (iib) @25c |
0,0002 мкА |
Входное смещение ток-макс (IIO) |
0,002 мкА |
Высота |
3,3 мм |
Длина |
9,27 мм |
Ширина |
6,35 мм |
Достичь SVHC |
Нет SVHC |
Радиационное упрочнение |
Нет |
Статус ROHS |
Не совместимый с ROHS |
Свободно привести |
Содержит свинец |
Оперативный усилитель LF356 процветает в домене, который требует как острой точности, так и быстрой отзывчивости.Его полезность в качестве компонента в высокоскоростных интеграторах примечательна, так как она искусно обрабатывает быстрые изменения сигнала с минимальной задержкой.В сфере преобразователей D/A и A/D LF356 Adeptly управляет цифровыми в анализом и аналогов в цифровых преобразованиях, играя заметную роль в рамках цифровых сигналов обработки сигналов и систем связи.
Буферы с высоким сопротивлением
В сценариях, требующих высокой буферизации импеданса, LF356 поддерживает целостность сигнала в разных контекстах передачи.LF356, используемые на этапах взаимодействия датчиков или драйверов, обеспечивает стабильные буферы, повышая общую производительность системы.
Широкополосные усилители
Достигание LF356 распространяется на широкополосные усилители, где его обширный диапазон частотной характеристики высоко оценен.В радиочастотной связи и трансляционном оборудовании LF356 обеспечивает надежное усиление сигнала, поддержав как скорость, так и качество, демонстрируя тщательную инженерию повсюду.
Низкий шум и дрейф
В стремлении, где минимальные помехи шума и дрейф являются ключевыми, такими как чувствительное аудио оборудование или требовательные инструменты измерения, LF356 сияет.Его низкий уровень шума в основном необходимы в средах, где даже тривиальные уровни помех могут быть разрушительными, воплощая постоянные усилия для дальнейшего уточнения инженерии.
Специализированные логарифмические и фотоэлементы усилители
Конфигурации логарифмического и усилителя фотоэлементов в значительной степени пользуются стабильностью и отзывчивостью LF356 к различным уровням освещения или экспоненциальным задачам.Приложения в оптическом зондировании и сложной вычислительной работе иллюстрируют, как LF356 обеспечивает надежную базовую линию производительности, способствуя инновациям в технологиях, чувствительной к свету.
Эффективная образец и удерживать цепи
В образце и удержании цепей LF356 превосходны, умело захватывая и поддержание точных значений сигнала.Эта роль является основной в цифровых системах, где время и точность данных имеют заметное значение.Практическое использование включает в себя различные инструменты и системы цифровой модуляции, которые основаны на точности мгновенного снимка сигнала для поддержания целостности процесса.
Texas Instruments (TI) прослеживает свое уважаемое наследие в полупроводниковых технологиях до 1958 года, когда оно впервые создало создание первой работающей интегрированной схемы.Сегодня, с рабочей силой, превышающей 30 000 во всем мире, TI остается лидером в расширении границ инноваций, особенно в многообещающих областях аналоговых и встроенных секторов обработки.Преданность компании решению проблем посредством сотрудничества является движущей силой, способствующей технологическим достижениям в глобальном масштабе.
Пожалуйста, отправьте запрос, мы ответим немедленно.
При изучении идеальных качеств оперативного усилителя LF356 отчетливо превосходит LM741.Это преимущество связано с входом FET LF356, который заметно снижает входной ток.Это может похвастаться повышенной скоростью.Эти характеристики выступают за внедрение LF356 в различных приложениях, в основном тех, которые требуют оптимального управления входным импедансом и частотной реакции.Вы часто можете отдать предпочтение LF356 для высокопроизводительных цепей, используя его надежность и эффективность в сложной обработке сигналов.Тонкости этих параметров производительности лежат в подробном анализе целей конструкции схемы и конкретных требованиях применения.
Определение максимального выходного напряжения LF356 включает в себя несколько пересекающих факторов входного напряжения и усиления, как модулируется внешними компонентами.Подача напряжения и неотъемлемых колебаний напряжения в соответствии с характеристиками данных.Как правило, вы можете предвидеть ± 13 В с питанием ± 15 В в 10 тыс. Нагрузку или результатом ± 12 В при нагрузке 2K.Понимание взаимодействия между этими переменными направляет вас для оптимизации эффективности схемы и производительности выходных данных.Практический опыт показывает важность тщательного балансировки параметров при приближении к сложным правилам напряжения.
LF356 структурно исключен из-за достижения выхода на железной дороге из-за его выходной стадии.Спроектирован с NPN -транзисторами, настроенными в паре Дарлингтона.Это расположение дает снижение напряжения напряжения примерно вдвое превышает снижение напряжения на базовом эмиттере, около 1,3 В.Эта характеристика требует рассмотрения при выборе OP-AMPS для применений, где используется близость выходного напряжения к направляющим направлениям.Точное понимание операции на уровне транзистора помогает в выборе компонентов APT при при этом ограничения проектирования.
LF356, наделенный продуктом полосы пропускания 5 МГц (GBW), отчетливо превосходит 1 МГц GBW LM741, что делает его более подходящим для высокочастотных приложений.Вы можете распознать развивающиеся технологические требования, которые могут стремиться к современным операционным усилиям, когда диапазон рабочих напряжений обеспечивает гибкость.Много лет итеративного дизайна и тестирования подтверждают, что принятие современных решений может улучшить точность сигнала и операционную полосу пропускания в передовых технологических проектах.Эта дальновидная интеграция современных компонентов согласуется с стремлением к повышению точности в электронных приложениях.
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