Envoyer le message
Maison > produits > L'amplificateur IC ébrèche > Circuits intégrés LF398M ics, composants monolithiques Sample and Hold ic

Circuits intégrés LF398M ics, composants monolithiques Sample and Hold ic

fabricant:
Les instruments du Texas
Description:
Échantillon et circuit 14-SOIC de l'amplificateur 1 de prise
Catégorie:
L'amplificateur IC ébrèche
Prix:
Negotiate
Méthode de paiement:
T/T, Western Union, Paypal
Caractéristiques
Tension d'alimentation:
±18V
Dissipation de puissance:
500 mW
Température ambiante de température de stockage:
−65˚C à +150˚C
Température ambiante fonctionnante:
−55˚C à +125˚C
Tension d'entrée:
±18V
Durée de court-circuit de sortie:
Indéfini
Point culminant:

integrated circuit ic

,

integrated circuit components

Introduction

 

LF198/LF298/LF398, LF198A/LF398A

Circuits d'échantillonnage et de maintien monolithiques

 

Description générale

Les LF198/LF298/LF398 sont des circuits échantillonneurs-bloqueurs monolithiques qui utilisent la technologie BI-FET pour obtenir une précision CC ultra-élevée avec une acquisition rapide du signal et un faible taux de statisme.Fonctionnant comme un suiveur de gain unitaire, la précision du gain en courant continu est de 0,002 % typique et le temps d'acquisition est aussi faible que 6 µs à 0,01 %.Un étage d'entrée bipolaire est utilisé pour obtenir une faible tension de décalage et une large bande passante.Le réglage du décalage d'entrée s'effectue avec une seule broche et ne dégrade pas la dérive du décalage d'entrée.La large bande passante permet au LF198 d'être inclus dans la boucle de rétroaction des amplis op 1 MHz sans avoir de problèmes de stabilité.L'impédance d'entrée de 1010 Ω permet d'utiliser des impédances de source élevées sans dégrader la précision.Les FET à jonction canal P sont combinés avec des dispositifs bipolaires dans l'amplificateur de sortie pour donner des taux de statisme aussi bas que 5 mV/min avec un condensateur de maintien de 1 µF.Les JFET ont un bruit beaucoup plus faible que les dispositifs MOS utilisés dans les conceptions précédentes et ne présentent pas d'instabilités de température élevées.La conception globale garantit l'absence de traversée de l'entrée à la sortie en mode maintien, même pour des signaux d'entrée égaux aux tensions d'alimentation.

 

Caractéristiques

  • Fonctionne à partir de ± 5 V à ± 18 V
  • Temps d'acquisition inférieur à 10 µs
  • Entrée logique compatible TTL, PMOS, CMOS
  • Pas de maintien typique de 0,5 mV à Ch = 0,01 µF
  • Faible décalage d'entrée
  • Précision de gain de 0,002 %
  • Faible bruit de sortie en mode maintien
  • Les caractéristiques d'entrée ne changent pas pendant le mode de maintien
  • Taux de rejet d'alimentation élevé dans l'échantillon ou la cale
  • Large bande passante
  • Espace qualifié, JM38510

Les entrées logiques du LF198 sont entièrement différentielles avec un faible courant d'entrée, permettant une connexion directe à TTL, PMOS et CMOS.Le seuil différentiel est de 1,4 V.Le LF198 fonctionnera à partir d'alimentations de ±5V à ±18V.

Une version « A » est disponible avec des spécifications électriques renforcées.

 

Notes maximales absolues(Note 1)

Si des dispositifs militaires/aérospatiaux sont requis, veuillez contacter le bureau de vente/les distributeurs de National Semiconductor pour connaître la disponibilité et les spécifications.

 

Tension d'alimentation ±18V

Dissipation de puissance (limitation du boîtier) (Remarque 2) 500 mW

Plage de température ambiante de fonctionnement LF198/LF198A −55˚C à +125˚C

LF298 −25˚C à +85˚C

LF398/LF398A 0˚C à +70˚C

Plage de température de stockage −65˚C à +150˚C

Tension d'entrée égale à la tension d'alimentation

Référence logique à logique

Tension différentielle (Remarque 3) +7V, −30V

Durée du court-circuit de sortie Indéfinie

Durée du court-circuit du condensateur de maintien 10 sec

Température du plomb (Remarque 4)

Forfait H (soudage, 10 sec.) 260˚C

Paquet N (soudage, 10 sec.) 260˚C

Pack M : Phase vapeur (60 sec.) 215˚C

Infrarouge (15 sec.) 220˚C

Résistance thermique (θJA) (typiques)

Forfait H 215˚C/W (Montage sur carte en air calme)

85 ˚C/W (montage sur carte dans un débit d'air de 400 LF/min)

Colis N 115˚C/W

Forfait M 106˚C/W

θJC(Colis H, typique) 20˚C/W

                                                                                                                                                            

Note 1: Les « valeurs maximales absolues » indiquent les limites au-delà desquelles des dommages à l'appareil peuvent survenir.Les cotes de fonctionnement indiquent les conditions pour lesquelles l'appareil est fonctionnel, mais ne garantissent pas des limites de performance spécifiques.

Note 2: La dissipation de puissance maximale doit être déclassée à des températures élevées et est dictée par TJMAX, θJA, et la température ambiante, TA.La dissipation de puissance maximale autorisée à n'importe quelle température est PD = (TJMAX - TA)/θJA, ou le nombre indiqué dans les valeurs nominales maximales absolues, selon la valeur la plus basse.La température de jonction maximale, TJMAX, pour le LF198/LF198A est de 150˚C ;pour le LF298, 115˚C ;et pour le LF398/LF398A, 100˚C.

Note 3: Bien que la tension différentielle ne puisse pas dépasser les limites données, la tension de mode commun sur les broches logiques peut être égale aux tensions d'alimentation sans endommager le circuit.Pour un fonctionnement logique correct, cependant, l'une des broches logiques doit toujours être au moins 2V en dessous de l'alimentation positive et 3V au-dessus de l'alimentation négative.

Remarque 4: Voir AN-450 « Méthodes de montage en surface et leurs effets sur la fiabilité du produit » pour d'autres méthodes de soudage des dispositifs de montage en surface.

 

Connexion typique et courbe de performance

 

 

Schéma fonctionnel

 

 

Offre d'achat d'actions (vente à chaud)

Numéro de pièce. Qté MFG D/C Emballer
LM78M05CDT 14995 NSC 15+ À-252
LP2985AIM5X-5.0 14990 NSC 15+ SOT-23-5
MAX485CPA 14985 MAXIME 14+ PLONGER
L7818CV 14975 ST 13+ TO-220
L7812ACV 14950 ST 10+ TO-220
L7809CV 14925 ST 14+ TO-220
L4962E 14900 ST 15+ TO-220
ASSR-1510 14897 AVAGO 15+ POS-4
L4940V12 14875 ST 13+ TO-220
L7908CV 14850 ST 14+ TO220
L4940V5 14825 ST 09+ TO220
L200CV 14800 ST 13+ TO220
L14F1 14775 FAIRCHILD 15+ TO-18
M50D060S 14750 FUJI 13+ POUR
MC9S08QD4MSC 14710 ÉCHELLE LIBRE 15+ AMADOUER
PIC16F505-I/SL 14680 PUCE ÉLECTRONIQUE 14+ AMADOUER
ADM3485ARZ 14672 PUBLICITÉ 15+ POS8
BT151-800R 14671 14+ TO220
LM4890MM 14670 NSC 15+ MSOP-8
LM358AM 14600 NSC 14+ POS-8
LT1074CT 14583 LINÉAIRE 15+ TO-220

 

PRODUITS CONNEXES
Image partie # Description
Amplificateur opérationnel IC de double entrée-sortie de Rail-À-rail de LMC6482IMX/NOPB CMOS

Amplificateur opérationnel IC de double entrée-sortie de Rail-À-rail de LMC6482IMX/NOPB CMOS

CMOS Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC
Mémoire instantanée NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS d'IC de DRV602PWR

Mémoire instantanée NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS d'IC de DRV602PWR

Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB 14-TSSOP
OPA335AIDR puces de circuits intégrés électroniques à alimentation unique

OPA335AIDR puces de circuits intégrés électroniques à alimentation unique

Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC
Taux de groupe d'usage universel du circuit 14 SOIC 11 V/ΜS de l'amplificateur 4 d'OPA4228UA

Taux de groupe d'usage universel du circuit 14 SOIC 11 V/ΜS de l'amplificateur 4 d'OPA4228UA

General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC
Le circuit intégré Chipjfet de TL082CP a entré le taux de groupe élevé d'amplificateur opérationnel

Le circuit intégré Chipjfet de TL082CP a entré le taux de groupe élevé d'amplificateur opérationnel

J-FET Amplifier 2 Circuit 8-PDIP
TAS5162DKDR stock nouveau et original

TAS5162DKDR stock nouveau et original

Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class D 36-HSSOP
TL062CDR stock neuf et original

TL062CDR stock neuf et original

J-FET Amplifier 2 Circuit 8-SOIC
LM324N stock neuf et original

LM324N stock neuf et original

General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP
Envoyez le RFQ
Courant:
MOQ:
10pcs