LF412CN IC Chip Low Offset, la basse dérive double JFET a entré l'amplificateur opérationnel
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
LF412
La basse compensation, la basse dérive double JFET a entré l'amplificateur opérationnel
Description générale
Ces dispositifs sont coût bas, grande vitesse, JFET a entré les amplificateurs opérationnels avec la tension très basse de compensation d'entrée et l'entrée garantie a compensé la dérive de tension. Ils exigent du bas approvisionnement actuel encore de maintenir un grand produit de largeur de bande de gain et une vitesse de groupe rapide. En outre, bien a assorti les périphériques d'entrée à haute tension de JFET fournissent les courants très bas de polarisation et de compensation d'entrée. Le LF412 double est de goupiller compatible avec le LM1558, permettant à des concepteurs d'améliorer immédiatement les performances globales des conceptions existantes.
Ces amplificateurs peuvent être utilisés dans les applications telles que les intégrateurs à grande vitesse, convertisseurs rapides de D/A, échantillon et les circuits de prise et beaucoup d'autres circuits exigeant la basse entrée compensent la tension et la dérive, l'impédance actuelle et élevée de basse polarisation d'entrée d'entrée, le taux de groupe élevé et la grande largeur de bande.
Caractéristiques
• Tension excentrée intérieurement équilibrée : 1 système mv (de maximum)
• L'entrée a compensé la dérive de tension : 10 ΜV/˚C (maximum)
• Bas courant de polarisation d'entrée : PA 50
• Bas courant de bruit d'entrée : 0.01pA/√Hz
• Grande largeur de bande de gain : 3 mégahertz (minute)
• Taux de groupe élevé : 10V/µs (minute)
• Bas courant d'approvisionnement : 1,8 mA/Amplifier
• Impédance élevée d'entrée : Ω 1012
• Basse distorsion harmonique totale ≤0.02%
• Bas coin du bruit 1/f : 50 hertz
• Temps de stabilisation rapide à 0,01% : 2 µs
Connexion typique
L'information de commande
LF412XYZ
X indique la catégorie électrique
Y indique la température ambiante
« M » pour des militaires
« C » pour le message publicitaire
Z indique le type de paquet
« H » ou « N »
Diagrammes de connexion
Schéma simplifié
Capacités absolues (note 2)
Si dispositifs spécifiques militaires/aérospatiaux sont exigés, entrez en contact avec svp les distributeurs nationaux de bureau de vente de semi-conducteur pour la disponibilité et les caractéristiques. (Note 11)
LF412A | LF412 | |
---|---|---|
Tension d'alimentation | ±22V | ±18V |
Tension différentielle à l'entrée | ±38V | ±30V |
Gamme de tension d'entrée (note 3) | ±19V | ±15V |
Durée de court-circuit de sortie (note 4) | Continu | Continu |
Paquet de H | Paquet de N | |
Dissipation de puissance (note 12) | (Note 5) | 670 mW |
Tj maximum | 150˚C | 115˚C |
θjA (typique) | 152˚C/W | 115˚C/W |
Temp de opération. Gamme | (Note 6) | (Note 6) |
Temp de stockage. | −65˚C≤TA≤150˚C | −65˚C≤TA≤150˚C |
Temp d'avance. (Soudure, sec 10.) | 260˚C | 260˚C |
Tolérance d'ESD (note 13) | 1700V | 1700V |
Note 2: « Lescapacitésabsolues »indiquentdeslimitesau delàdequelsdommagesaudispositifpeuventse produire. Lesestimationsdefonctionnementindiquentlesconditionspourlesquellesledispositifestfonctionnel, maisne garantissent pasdeslimitesdereprésentationspécifique.
Note 3: Sauf indication contrairelatensiond'entréenégativemaximumabsolueestégaleà latensiond'alimentation électriquenégative.
Note 4: Dessortiesl'unes desd'amplificateurpeuventêtre court-circuitéespour rectifierindefintely, cependant, plusd'unene devrait pasêtre simultanément court-circuitéecommetempératuredejonctionmaximumsera dépassée.
Note 5: Pourfonctionnerà latempératureélevée, cesdispositifsdoiventêtre sous-sollicitésbaséssurunerésistancethermiquedeθjA.
Note 6: Cesdispositifssontdisponiblesdanslatempérature ambiantecommerciale0˚C≤TA≤70˚Cetlatempérature ambiantemilitaire−55˚C≤TA≤125˚C. Latempérature ambianteest indiquéeparlapositionjuste avantlepaquetsaisissentlenombrededispositif. Un« C »indique quelatempérature ambiantecommercialeetun« M »indiquelatempérature ambiantemilitaire. Latempérature ambiantemilitaireestdisponibleenpaquetde« H »seulement. Danstous lescaslatempérature de fonctionnementmaximumest limitéeparmaximuminternedeTjde latempératuredejonction.
Note 7: Sauf indication contraire, lescaractéristiquess'appliquentsurlapleinetempérature ambianteetpourVS=±20VpourleLF412AetpourVS=±15VpourleLF412. VOS, IB, etIOSsont mesurésàVCM=0.
Note 8: LeLF412Aest100%examinéseloncesspécifications. LeLF412estéchantillonessayésuraparbased'amplificateurpour s'assurer qu'au moins85%desamplificateursrépondentàcesspécifications.
Note 9: Lescourantsdepolarisationd'entréesontdescourantsdefuitedejonctionquidoublentapproximativementpourchaqueaugmentation10˚Cde latempératuredejonction, Tj. En raisondutempsà production limitéed'essai, lescourantsdepolarisationd'entréemesuréssont corrélésaveclatempératuredejonction. En fonctionnementlefonctionnement normallatempératuredejonctions'élèveau-dessusde latempérature ambianteen raisonde ladissipationdepuissanceinterne, palladium. PalladiumdeTj=TA+θjAoùleθjAestlarésistancethermiquede lajonctionàambiant. L'utilisationd'unradiateurest recommandéesilecourantdepolarisationd'entréedoitêtre gardéà unminimum.
Note 10: Lerapportderejetdetensiond'alimentationest mesuréles deuxgrandeursd'approvisionnementaugmentantoudiminuantsimultanémentselonlapratique commune. CONTRE=±6Và±15V.
Note 11: Référez-vousàRETS412XavecdescaractéristiquesmilitairesdeLF412MHetdeLF412MJ.
Note 12: Ladissipationdepuissancemaximaleest définieparlescaractéristiquesdepaquet. Lefonctionnementde lapartieprèsde ladissipationdepuissancemaximalepeutfairefonctionnerlapièceen dehorsdeslimitesgaranties.
Note 13: Modèledecorps humain, kΩ1,5en sérieavec100PF.
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
MAX3485EESA | 3572 | MAXIME | 13+ | SOP-8 |
MAX2606EUT | 3580 | MAXIME | 15+ | SOT23-6 |
SN74HC4066N | 3580 | TI | 16+ | DIP14 |
TL074CDR | 3580 | TI | 16+ | SOP-14 |
BZX84-C16 | 3582 | 14+ | SOT-23 | |
IRF7492TRPBF | 3600 | IR | 14+ | SOP-8 |
SGW25N120 | 3600 | 14+ | TO-3P | |
FDS8958B | 3700 | FAIRCHILD | 16+ | SOP-8 |
L7809 | 3700 | St | 16+ | TO-220 |
SP202ECT | 3700 | SIPEX | 13+ | SOP-16 |
ZTX614 | 3700 | ZETEX | 15+ | TO-92 |
1N4744A | 3710 | St | 16+ | DO-41 |
SN74HC273N | 3710 | TI | 16+ | DIP-20 |
FQA19N60 | 3711 | FAIRCHILD | 14+ | TO-247 |
TDA7056B | 3711 | PHILIPS | 14+ | FERMETURE ÉCLAIR |
XR2206 | 3720 | EXAR | 14+ | DIP16 |
CC2530F256RHAR | 3750 | TI | 16+ | QFN40 |
DTDG14GP | 3750 | ROHM | 16+ | SOT89 |
RT9214PS | 3750 | RICHTEK | 13+ | SOP-8 |
SMAJ58A | 3750 | VISHAY | 15+ | SMA |
NCP1653ADR2G | 3754 | SUR | 16+ | SOP-8 |
DPA6111 | 3771 | IR | 16+ | DIP4 |
TLP281-1 | 3771 | TOSHIBA | 14+ | SOP4 |
B1100-13-F | 3772 | DIODES | 14+ | SMA |
SN74LVC1G97DCKR | 3772 | TI | 14+ | SC70-6 |
FQP19N20 | 3777 | FAIRCHILD | 16+ | TO220 |
LTC4412 | 3778 | LINÉAIRE | 16+ | SOT23-6 |
MAX4172EUA+T | 3778 | MAXIN | 13+ | MSOP8 |
TLP621-2GB | 3778 | TOSHIBA | 15+ | DIP8 |
MIC841LBC5 | 3780 | MICREL | 16+ | SC70-5 |

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