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.
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 |
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 |
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 |
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.
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.
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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.
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.
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.
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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