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AccueilBlogExploration de l'ampleur LF356: Pinout et spécifications du package
sur 2024/11/4 105

Exploration de l'ampleur LF356: Pinout et spécifications du package

L'amplificateur opérationnel LF356 représente un mélange remarquable de JFET à haute tension et de transistors bipolaires standard sur une seule puce, le distinguant dans le monde des amplifications opérationnelles haute performance.Cette intégration unique exploite les courants de biais d'entrée faibles et l'impédance d'entrée élevée de JFET avec la résistance et la vitesse des transistors bipolaires, faisant du LF356 un choix idéal pour les systèmes électroniques complexes nécessitant une précision et une réactivité.Qu'il s'agisse de tamponner à haute impédance, d'amplification à large bande ou d'instrumentation de précision, le LF356 vous offre une solution polyvalente et fiable.Cet article explore son emballage, sa configuration de broches, ses spécifications techniques et ses applications clés, montrant pourquoi le LF356 est un outil préféré dans la conception électronique avancée.

Catalogue

1. Aperçu du LF356
2. Configuration de la broche LF356
3. Analyse du modèle CAD LF356
4. Caractéristiques
5. Spécifications techniques
6. Diagramme de bloc fonctionnel
7. Applications modernes du LF356
8. Package
9. Fabricant
Exploring the LF356 Op-Amp: Pinout and Package Specifications

Aperçu du LF356

Le LF356 représente une évolution notable dans le monde de la technologie monolithique de l'amplificateur opérationnel d'entrée JFET.En intégrant les JFET à haute tension avec des transistors bipolaires conventionnels via la technologie BI-FET ™, il réalise des traits de performance remarquables.Par exemple, il maintient un biais d'entrée et un courant de décalage impressionnants, ainsi que la tension et la dérive de décalage réduit.Sa fonction de réglage du décalage permet une dérive stable et des rapports de rejet en mode commun.Il possède également un taux de balayage élevé, une large bande passante et un temps de décantation rapide.De plus, la conception diminue considérablement les niveaux de bruit et met en valeur un bas de bruit de 1 / F faible.

L'architecture du LF356 met l'accent sur divers facteurs dans les amplificateurs opérationnels.En utilisant des JFET à haute tension appariés avec des transistors bipolaires standard via la technologie BI-FET ™, l'appareil excelle dans la fourniture de caractéristiques d'entrée supérieures.Parmi ceux-ci, il y a des biais d'entrée et des courants de décalage exceptionnellement faibles, instrumental pour la précision dans les applications rigoureuses.La tension et la dérive de décalage minimal, bénéfiques pour la stabilité soutenue, travaille en tandem avec des capacités de décalage réglables, permettant à l'appareil de maintenir sa dérive et ses performances de rejet en mode commun dans divers contextes opérationnels.

D'après l'expérience pratique, des appareils comme le LF356 sont connus pour prospérer dans les scénarios où la précision et la stabilité sont profondément valorisées.Son taux de balayage élevé et sa large bande passante sont principalement avantageux pour l'informatique analogique à grande vitesse et le traitement du signal, ce qui en fait un choix préféré dans de tels domaines.Les laboratoires dépendent souvent de ces amplificateurs pour des résultats exacts et fiables.De plus, le temps de décantation rapide est particulièrement avantageux dans les systèmes d'acquisition de données, où la réponse rapide et la précision ont une grande importance.Le bruit de tension / courant réduit et le coin du bruit 1 / F faible améliorent encore son ajustement pour les applications audio audio et d'instrumentation à haute fidélité, où la pureté de sauvegarde du signal est très appréciée.

Configuration de la broche LF356

LF356 Pinout

Nom de broche
Épingle no.
E / S
DESCRIPTION
ÉQUILIBRE
1, 5
je
Balance pour la tension de décalage d'entrée
+ Entrée
3
je
Entrée non inversée
-SAISIR
2
je
Entrée inverse
Caroline du Nord
8
-
Pas de connexion
SORTIR
6
O
Sortir
V +
7
-
Alimentation positive
V -
4
-
Alimentation négative

Analyse du modèle CAD LF356

Symbole électrique

LF356 Symbol

Empreinte PCB

LF356 Footprint

Modèle tridimensionnel

LF356 3D Model

Caractéristiques

Fonctionnalité
Description
Remplacement hybride et module
Remplace les amplis Fet OP hybrides et modules coûteux
Durabilité JFET
Utilise des JFET robustes pour une manipulation sans éclatement par rapport à Dispositifs d'entrée MOSFET
Performance à faible bruit
Excellent pour les applications à faible bruit avec à la fois haut et Impédance à faible source;coin 1 / f très bas
Stabilité de l'ajustement du décalage
Le réglage du décalage ne dégrade pas la dérive ou le mode commun Rejet vu dans la plupart des amplificateurs monolithiques
Grande manipulation de charge capacitive
Une nouvelle étape de sortie prend en charge de grandes charges capacitives (jusqu'à 5 000 pf) sans problèmes de stabilité
Compensation interne et entrée différentielle élevée Capacité
Fournit une compensation interne et soutient tension d'entrée différentielle

Spécifications techniques

Voici le format de table pour les spécifications techniques et les attributs des instruments Texas LF356N.

Taper
Paramètre
Monter
Par le trou
Type de montage
Par le trou
Package / étui
8-DIP (0,300, 7,62 mm)
Nombre d'épingles
8
Température de fonctionnement
0 ° C ~ 70 ° C
Conditionnement
Tube
Série
Bi-fet ™
Code JESD-609
E0
Code pbfree
Non
Statut de partie
Obsolète
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)
1 (illimité)
Nombre de terminaisons
8
Code ECCN
EAR99
Finition terminale
Boîte / plomb (SN / PB)
Méthode d'emballage
RAIL
Dissipation de puissance maximale
670mw
Position terminale
DOUBLE
Nombre de fonctions
1
Tension d'alimentation
15V
Pas de terminal
2,54 mm
Numéro de pièce de base
LF356
Comptage des broches
8
Tension d'alimentation de fonctionnement
15V
Nombre de canaux
1
Courant de l'offre d'exploitation
5ma
Courant d'offre nominal
5ma
Dissipation de puissance
670mw
Courant de sortie
25m
Courant d'alimentation maximum
10m
Tarif d'allumage
12V / μs
Architecture
Tension-raid arrière
Type d'amplificateur
En J-Fet
Ratio de rejet de mode commun
80 dB
Courant - biais d'entrée
30pa
Tension - alimentation, simple / double (±)
± 15V
Tension de décalage d'entrée (VOS)
10 mV
Tension d'alimentation neg-nom (VSUP)
-15v
Unité gain bw-nom
5000 kHz
Gain de tension
106.02db
Biais moyen courant-max (IIB)
0,0002 μA
Ratio de rejet de l'alimentation (PSRR)
80 dB
Décalé
Non
Compensation de fréquence
Oui
Tension - décalage d'entrée
3 mV
À faible issue
Oui
Biais courant-max (iib) @ 25c
0,0002 μA
Courant de décalage d'entrée Current-Max (IIO)
0,002 μA
Hauteur
3,3 mm
Longueur
9.27 mm
Largeur
6,35 mm
Atteindre SVHC
Pas de SVHC
Durcissement des rayonnements
Non
Statut ROHS
Conforme aux non-Rohs
Avance libre
Contient le plomb

Schéma de bloc fonctionnel

LF356 Functional Block Diagram

Applications modernes du LF356

L'amplificateur opérationnel LF356 s'épanouit dans un domaine qui exige à la fois une précision aiguë et une réactivité rapide.Son utilité en tant que composant dans les intégrateurs à grande vitesse est notable, car il traite habilement des changements de signal rapide avec un retard minimal.Dans la sphère des convertisseurs D / A et A / D, le LF356 gère adeptement les transformations numériques à l'analogue et analogiques à numérique, jouant un rôle important dans les cadres de traitement du signal numérique et les systèmes de communication.

Tampons à haute impédance

Dans les scénarios exigeant une mise en mémoire tampon d'impédance élevée, le LF356 maintient l'intégrité du signal dans plusieurs contextes de transmission.Utilisé dans l'interfaçage des capteurs ou les étapes du pilote, le LF356 fournit des tampons stables, améliorant les performances globales du système.

Amplificateurs à large bande

La portée du LF356 s'étend aux applications d'amplificateurs à large bande, où sa plage de réponse en fréquence approfondie est très appréciée.Dans les communications radiofréquences et l'équipement de diffusion, le LF356 assure une amplification robuste du signal, en maintenant la vitesse et la qualité, présentant une ingénierie méticuleuse partout.

Applications à faible bruit et à dérive

Dans les activités où les interférences et la dérive minimaux du bruit sont essentielles, telles que l'équipement audio sensible ou les outils de mesure exigeants, le LF356 brille.Ses faibles contributions au bruit sont principalement nécessaires dans des environnements où même les niveaux d'interférence insignifiants pourraient être perturbateurs, incarnant l'effort continu pour affiner davantage l'ingénierie.

Amplificateurs logarithmiques et photocellules spécialisés

Les configurations de l'amplificateur logarithmique et Photocellule bénéficient considérablement de la stabilité et de la réactivité du LF356 à des niveaux de lumière variables ou à des tâches exponentielles.Les applications de détection optique et de travail de calcul sophistiqué illustrent comment le LF356 fournit une référence fiable de la performance, favorisant les innovations dans la technologie sensible à la lumière.

Circuits d'échantillon et de maintien efficaces

Dans les circuits d'échantillonnage et de maintien, le LF356 excelle, capturant et maintenant habilement des valeurs de signal précises.Ce rôle est majeur dans les systèmes numériques où le moment et la précision des données sont d'une importance notable.Les utilisations pratiques incluent divers instruments et systèmes de modulation numérique qui reposent sur la fidélité d'un instantané de signal momentané pour maintenir l'intégrité du processus.

Emballer

LF356 Package

Fabricant

Texas Instruments (TI) retrace son héritage estimé dans la technologie des semi-conducteurs à 1958 lorsqu'il a été le pionnier de la création du premier circuit intégré de travail.Aujourd'hui, avec une main-d'œuvre supérieure à 30 000 dans le monde, TI reste un leader dans la poussée des limites de l'innovation, en particulier dans les domaines prometteurs des secteurs de traitement analogique et intégré.Le dévouement de l'entreprise à résoudre les défis grâce à la collaboration est une force motrice qui propulse les progrès technologiques à l'échelle mondiale.

À propos de nous

ALLELCO LIMITED

Allelco est un seul guichet international Distributeur de services d'approvisionnement des composants électroniques hybrides, engagés à fournir des services complets d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement des composants pour les industries mondiales de fabrication et de distribution électroniques, y compris les usines mondiales mondiales d'OEM et les courtiers indépendants.
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Questions fréquemment posées [FAQ]

1. Quel OP-AMP (le LM741 ou le LF356) est le plus proche d'un AMP idéal, et pourquoi?

Lors de l'examen des qualités de l'amplificateur opérationnel idéales, le LF356 dépasse clairement le LM741.Cet avantage provient de l'entrée FET du LF356, qui abaisse considérablement le courant d'entrée.Il possède un taux de balayage amélioré.Ces caractéristiques plaident pour l'adoption du LF356 dans diverses applications, principalement celles nécessitant une gestion optimale de l'impédance des entrées et de la réponse en fréquence.Vous pouvez souvent favoriser le LF356 pour les circuits à haute performance, en tirant parti de sa fiabilité et de son efficacité dans le traitement du signal complexe.Les subtilités de ces paramètres de performance résident dans l'analyse détaillée des objectifs de conception de circuits et des demandes d'application spécifiques.

2. Comment puis-je obtenir la tension de sortie maximale d'un ampli opérationnel connaissant la tension d'entrée, en particulier un LF356?

La détermination de la tension de sortie maximale du LF356 implique plusieurs facteurs d'intersection tension et gain d'entrée, comme modulé par les composants externes.Tension d'alimentation et oscillations de tension inhérente selon ses spécifications de fiche technique.En règle générale, vous pouvez anticiper ± 13V avec une alimentation ± 15V dans une charge de 10k, ou un résultat ± 12V à une charge de 2k.Comprendre l'interaction entre ces variables vous guide pour optimiser l'efficacité du circuit et les performances de sortie.Les expériences pratiques révèlent l'importance d'un équilibre entre les paramètres lors de l'approche des réglementations de tension complexes.

3. Pourquoi mon LF356 OP-AMP Rail-to-Rail?Même si l'impédance de charge est de 10 m ohm, la tension de sortie est comme une volt désactivée.

Le LF356 est structurellement empêché d'atteindre la sortie rail à rail en raison de son étage de sortie.Organisé avec des transistors NPN configurés dans une paire Darlington.Cet arrangement donne une baisse de tension environ le double de la baisse de la tension de la jonction de l'émetteur de base, autour de 1,3 V.Cette caractéristique nécessite une considération lors de la sélection des AMP op pour des applications où la proximité de la tension de sortie aux rails d'alimentation est utilisée.La compréhension exacte de l'opération au niveau du transistor aide à sélectionner les composants APT tout en adaptant les contraintes de conception.

4. Quel OP-AMP (LM741 ou LF356) est mieux adapté aux signaux à haute fréquence en termes de bande passante?

Le LF356, doté d'un produit de bande passante de gain de 5 MHz (GBW), surpasse clairement le GBW 1 MHz du LM741 le rendant plus adapté aux applications à haute fréquence.Vous pouvez reconnaître que les exigences technologiques évolutives pourraient graviter vers les amplifications opérationnelles contemporaines lorsque la plage de tension de fonctionnement permet la flexibilité.Des années de conception itérative et de tests affirment que l'adoption de solutions modernes peut améliorer la fidélité des signaux et la bande passante opérationnelle dans les projets technologiques de pointe.Cette intégration avant-gardiste des composants modernes s'aligne sur la poursuite d'une précision améliorée dans les applications électroniques.

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