常用放大器参数
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三极管tip42c参数三极管(TIP42C)是一种常用的功率放大器,具有很多重要的参数。
本文将详细介绍TIP42C的参数及其特点。
1. 最大集电极电流(IC max):TIP42C的最大集电极电流是它能够承受的最大电流。
该参数是衡量三极管承载能力的重要指标,通常为6安培。
2. 最大集电极-基极电压(VCEO max):TIP42C的最大集电极-基极电压指的是在正常工作条件下,集电极与基极之间所能承受的最大电压。
该参数通常为100伏。
3. 最大集电极-发射极电压(VCES max):TIP42C的最大集电极-发射极电压是在正常工作条件下,集电极与发射极之间所能承受的最大电压。
该参数通常为100伏。
4. 最大集电极功耗(PD max):TIP42C的最大集电极功耗是指它能够承受的最大功耗。
该参数通常为65瓦。
5. 最大集电极-基极漏电流(ICBO max):TIP42C的最大集电极-基极漏电流是指在断开集电极-发射极之间的连接时,集电极-基极之间的漏电流。
该参数通常为50微安。
6. 最大集电极-基极开路电容(Cobo max):TIP42C的最大集电极-基极开路电容是指在集电极与基极之间的电容。
该参数通常为100皮法。
7. 最大集电极-发射极开路电容(Ces max):TIP42C的最大集电极-发射极开路电容是指在集电极与发射极之间的电容。
该参数通常为30皮法。
8. 最大集电极-基极短路电容(Cb max):TIP42C的最大集电极-基极短路电容是指在集电极与基极之间的电容。
该参数通常为20皮法。
TIP42C是一款功率放大器,具有较高的集电极电流和功耗,适用于高功率应用。
其最大集电极-基极电压和最大集电极-发射极电压较高,能够承受较大的电压。
这使得TIP42C在高压环境下能够稳定工作。
TIP42C的最大集电极-基极漏电流较小,保证了其在断开连接时的电流泄漏较少。
而最大集电极-基极开路电容、最大集电极-发射极开路电容以及最大集电极-基极短路电容较小,使得TIP42C在高频环境下能够实现较好的性能。
运算放大器的主要参数运算放大器的性能可用一些参数来表示。
为了合理地选用和正确地使用运算放大器,必需了解各主要参数的意义。
(1)最大输出电压能使输出电压和输入电压保持不失真关系的最大输出电压,称为运算放大器的最大输出电压。
F007集成运算放大器的最大输出电压约为。
(2)开环电压放大倍数在运算放大器的输出端与输入端之间没有外接电路时所测出的差摸电压放大倍数,称为开环电压放大倍数。
越高,所构成的运算电路越稳定,运算精度也越高。
一般约为,即80~140dB。
(3)输入失调电压抱负的运算放大器,当输入电压(即把两输入端同时接地)时,输出电压。
但在实际的运算放大器中,由于制造中元件参数的不对称性等缘由,当输入电压为零时,。
反过来说,假如要,必需在输入端加一个很小的补偿电压,它就是输入失调电压。
一般为几毫伏,明显它愈小愈好。
(4)输入失调电流输入失调电流是指输入信号为零时,两个输入端静态基极电流之差,即。
一般在零点零几微安级,其值愈小愈好。
(5)输入偏置电流输入信号为零时,两个输入端静态基极电流的平均值,称为输入偏置电流,即。
它的大小主要和电路中第一级管子的性能有关。
这个电流也是愈小愈好,一般在零点几微安级。
(6)共模输入电压范围运算放大器对共模信号具有抑制的性能,但这共性能是在规定的共模电压范围内才具备。
如超出这个电压,运算放大器的共模抑制性能就大为下降,甚至造成器件损坏。
以上介绍了运算放大器的几个主要参数的意义,其他参数(如差模输入电阻、差模输出电阻、温度漂移、共模抑制比、静态功耗等)的意义是可以理解的,就不一一说明白。
总之,集成运算放大器具有开环电压放大倍数高、输入电阻高(几兆欧以上)、输出电阻低(约几百欧)、漂移小、牢靠性高、体积小等主要特点,所以它已成为一种通用器件,广泛而敏捷的地运用于各个技术领域中。
在选用集成运算放大器时,就像选用其他电路元件一样,要依据它们的参数说明,确定适用的型号。
放大器的5个参数
放大器是一种为输入信号进行放大的电子设备。
它常常被用来放大音频信号,使得音乐能够在扬声器中更加清晰响亮。
为了了解放大器的性能和功效,我们需要关注以下五个重要参数:
1. 增益
增益是放大器将输入信号放大的程度。
它是输出信号和输入信号之间的比率,通常以分贝(dB)为单位表示。
增益越高,输出信号就越强,声音就越响亮。
但是增益过高可能导致信号失真和噪音增加。
因此,选择合适的增益是非常重要的。
2. 频率响应
每个放大器都有一定的频率响应范围。
频率响应反映了放大器对不同频率的信号的放大程度。
有些放大器可能在某些频率上具有更好的性能,而在其他频率上则表现不佳。
因此,在选择放大器时需要考虑所需频率响应的范围。
3. 噪声
噪声是指放大器电路中引入的任何不需要的信号。
噪声可以影响输出信号的质量,使其变得模糊或难以辨认。
低噪声放大器能够提供更清晰、更精准的信号放大效果。
4. 输入阻抗(Impedance)
输入阻抗是指放大器电路对输入信号的电阻性质。
输入阻抗会影响信号源和放大器之间的互动效果。
一般情况下,输入阻抗应该越高越好。
如果放大器的输入阻抗太低,就会导致信号源受到过多的负载,从而降低信号源的输出能力。
5. 输出功率
输出功率是指放大器输出信号的能力。
输出功率越大,放大器就可以驱动更大的扬声器或输出更高质量的音频信号。
但是,较大的输出功率通常也意味着较大的尺寸和成本。
因此,在选择放大器时,需要根据具体的使用场景和需求综合考虑输出功率和其他参数。
运算放大器常见参数解析运算放大器是一种功率放大器,可以将输入电压放大到更大的输出电压,同时保持输入电压与输出电压之间的线性关系。
在电子设备与电路中广泛应用,例如音频放大器、通信系统等。
下面将对运算放大器的常见参数进行解析。
1.增益(Av):运算放大器的增益即输出电压与输入电压之间的比值,通常用一个数字表示。
增益越大,输出信号放大倍数就越高。
运算放大器通常有固定增益和可调增益两种类型。
2. 输入偏置电压(Vos):运算放大器的输入端有一个微小的直流偏置电压,即输入电压接近于零时实际电压。
输入偏置电压可以引起输出偏置电压,影响放大器的性能。
常见解决方法是使用一个偏置调零电路来降低输入偏置电压。
3.输入偏置电流(Ib):运算放大器的输入端也有一个微小的直流偏置电流。
输入偏置电流过大会引起伪输出电压,并对信号放大造成影响。
输入偏置电流可以通过使用PN结和电流源进行补偿。
4. 输入电阻(Rin):输入电阻是指运算放大器输入端对外部电路的等效电阻。
输入电阻越大,输入电压的损失就越小,维持输入信号的原始性。
输入电阻对应于差模模式和共模模式。
5.带宽(BW):运算放大器的带宽是指输出信号能够跟随输入信号的频率范围。
带宽越高,放大器能够处理更高频率的信号。
带宽可以通过增加放大器的带宽限制元件来提高。
6. 输出电阻(Rout):输出电阻是指运算放大器输出端对外部电路的等效电阻。
输出电阻影响着输出电压的稳定性和与外部电路的匹配性。
输出电阻越小,输出电压与负载电阻的影响就越小。
7.摆幅(Av):摆幅是指运算放大器能够提供的最大输出电压幅值。
摆幅取决于供电电源电压和运算放大器内部极限电压。
摆幅越大,放大器能够输出的电压范围就越广。
8.直流增益(Ao):直流增益是指运算放大器在输入信号频率为零时的增益。
直流增益可以决定运算放大器的静态精度,即输出电压与输入电压之间的比值。
9.共模抑制比(CMRR):共模抑制比是指运算放大器对共模信号的压制能力。
运算放大器参数说明及选型指南一、运放的参数说明:1.增益:运算放大器的增益是指输出信号与输入信号之间的比值,通常用V/V表示。
增益可以是固定的,也可以是可调的。
增益决定了输出信号相对于输入信号的放大程度。
2.带宽:运算放大器的带宽是指在其增益达到-3dB时的频率范围。
带宽决定了运放的工作频率范围,对于高频应用,需要选择具有宽带宽的运放。
3.输入偏置电压:输入偏置电压是指在无输入信号时,运放输入端的直流偏置电压。
输入偏置电压可能会引入偏置误差,对于精密测量电路,需要选择输入偏置电压尽可能小的运放。
4.输入偏置电流:输入偏置电流是指在无输入信号时,运放输入端的直流偏置电流。
输入偏置电流可能会引起输入端的电平漂移,对于高精度应用,需要选择输入偏置电流尽可能小的运放。
5.输入偏置电流温漂:输入偏置电流温漂是指输入偏置电流随温度变化的比例。
输入偏置电流温漂可能会导致运放的工作点发生变化,对于温度变化较大的应用,需要选择输入偏置电流温漂较小的运放。
6.输入噪声:输入噪声是指在无输入信号时,运放输入端产生的噪声。
输入噪声可能会影响信号的纯净度,对于低噪声应用,需要选择输入噪声较低的运放。
7.输出电流:输出电流是指运放输出端提供的最大电流。
输出电流决定了运放的输出能力,在驱动负载电流较大的应用中,需要选择输出电流较大的运放。
8.输出电压:输出电压是指运放输出端能够提供的最大电压。
输出电压决定了运放的输出范围,在需要大幅度信号放大的应用中,需要选择输出电压较大的运放。
二、选型指南:1.确定应用需求:根据实际应用需求确定所需的放大倍数、带宽、输入/输出电压等参数。
例如,对于音频放大器,需要考虑音频频率范围、输出功率等因素。
2.选择性能指标:根据应用需求选择合适的性能指标。
不同应用对各个参数的要求可能会有所差异,需根据实际情况进行权衡与选择。
3.查询产品手册:查询供应商的产品手册或网站,获取相关产品的详细参数信息。
产品手册通常会提供各项参数的典型值和极限值,可以用于评估是否满足需求。
运算放大器常见参数解析1. 增益(Gain):运算放大器的增益是指输入信号经过放大器后的输出信号相对于输入信号的放大倍数。
增益通常以分贝(dB)为单位表示。
放大器的增益决定了输出信号的大小,所以选择适当的增益对于系统的设计非常重要。
2. 带宽(Bandwidth):运算放大器的带宽是指放大器能够处理的频率范围。
带宽通常以赫兹(Hz)为单位表示。
带宽决定了放大器能够处理的输入信号频率范围,对于高频应用来说,需要选择具有较宽带宽的放大器。
3. 偏置电流(Bias Current):运算放大器的偏置电流是指放大器输入端和输出端之间的电流,它对于放大器的性能和稳定性都十分重要。
较低的偏置电流通常可以提高放大器的性能和增益,但过低的偏置电流可能会导致放大器不稳定。
4. 偏置电压(Bias Voltage):运算放大器的偏置电压是指放大器输入端和输出端之间的电压,它对于放大器的性能和稳定性也非常重要。
与偏置电流类似,适当的偏置电压可以提高放大器的性能,但过高或过低的偏置电压都可能会导致放大器的不稳定。
5. 输入电阻(Input Impedance):运算放大器的输入电阻是指放大器输入端的阻抗,它决定了放大器输入端的电压和电流关系。
较高的输入电阻可以减少信号源和放大器之间的干扰和电流泄漏,从而提高放大器的性能。
6. 输出电阻(Output Impedance):运算放大器的输出电阻是指放大器输出端的阻抗,它决定了输出信号的负载能力。
较低的输出电阻可以提高放大器的驱动能力和信号传输质量。
通常在设计中,会选择与负载匹配的输出电阻。
7. 输入偏置电压(Input Offset Voltage):运算放大器的输入偏置电压是指放大器输入电压与基准电压之间的差值。
较小的输入偏置电压可以减少对输入信号的失真和干扰,提高放大器的性能。
8. 温度漂移(Temperature Drift):运算放大器的温度漂移是指增益和偏置随温度变化的程度。
放大器参数说明范文放大器是一种电子设备,用于放大音频或信号的电压、电流或功率,以便在音频系统、通信系统、雷达系统、无线电系统等多个领域中实现音频信号增强或传输。
放大器通常由控制部分、输入部分和输出部分组成,各部分共同决定放大器的性能和特点。
以下是一些常见的放大器参数的说明:1. 增益(Gain):增益是放大器将输入信号放大的比例。
它是输出信号与输入信号之间的比值。
增益通常以分贝(dB)为单位表示。
增益的高低决定了放大器的放大能力,增益越高,放大器输出信号相对于输入信号的增强程度越大。
2. 带宽(Bandwidth):带宽是指放大器在特定增益下能够传输的频率范围。
放大器的带宽取决于其内部的电路设计和工作状态。
带宽越宽,放大器能够传输更多的频率成分,从而实现更准确、更真实的声音反馈。
3. 输入阻抗(Input Impedance):输入阻抗指的是放大器输入端对外部信号源的阻抗要求。
输入阻抗越高,表示放大器对输入信号源的负载影响越小,通常以欧姆(Ω)为单位表示。
4. 输出阻抗(Output Impedance):输出阻抗是指放大器输出端对负载的阻抗特性。
输出阻抗越低,表示放大器对外接负载的适应能力越好。
输出阻抗通常也以欧姆(Ω)为单位表示。
5. 最大输出功率(Maximum Output Power):最大输出功率是指放大器能够输出的最大功率。
它决定了放大器可以驱动的最大负载功率。
最大输出功率通常以瓦特(W)为单位表示。
6. 总谐波失真(Total Harmonic Distortion):总谐波失真表示放大器输出信号中包含的畸变成分的百分比。
一般来说,总谐波失真越低,放大器输出信号质量越好。
它是衡量放大器音质好坏的重要指标。
7. 信噪比(Signal-to-Noise Ratio):信噪比是指放大器输出信号与输入信号之比中,有用信号与噪声之比的强度。
信噪比越高,表示放大器在放大信号时对于噪声的削弱能力越强,输出信号的纯净度越高。
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运放常见参数总结1。
输入阻抗和输出阻抗(Input Impedance And Output Impedance)一、输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。
在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。
你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。
对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。
另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题二、输出阻抗无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。
输出阻抗就是一个信号源的内阻。
本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大.输出阻抗在电路设计最特别需要注意但现实中的电压源,则不能做到这一点。
我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源.这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了.当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降.这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”一问)。
ISO106高压,隔离缓冲放大器ISO106同ISO102性能基本相同,主要区别要以下两点:①ISO106的连续隔离电压3500;②ISO106封装为40引脚DIP组件;主要引脚定义可参看ISO102。
LF147/347四JFET输入运算放大器输入失调电压1mV(LF147)、5mV(LF347);温度漂移10μV/℃;偏置电流50pA增益带宽4MHz;转换速率13V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流7.2mA。
±22V电源(LF147)、±18V电源(LF347);差模输入电压±38V(LF147)、±30V(LF347);共模输入电压±19V(LF147)、±15V(LF347);功耗500mW。
LF155/255/355JFET输入运算放大器输入失调电压1mV(LF155/355)、3mV(LF255);温度漂移3μV/℃(LF155/355)、5μV/℃(LF255);偏置电流30pA增益带宽GB=2.5MHz;转换速率5V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流2mA。
±40V电源(LF155/255)、±30V电源(LF355);共模输入电压±20V(LF155/255)、±16V(LF355);输入阻抗10^12Ω共模抑制比100dB;电压增益106dB。
LF353双JFET输入运算放大器输入失调电压5mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流50pA;增益带宽GB=4MHz;转换速率13V/μs;噪声16nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.8mA。
±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗500mW。
LF411/411A低失调、低漂移、JFET输入运算放大器输入失调电压800μV(LF411)、300μV(LF411A);温度漂移7μV/℃;偏置电流50pA;增益带宽GB=4MHz;转换速率15V/μs;噪声23nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.8mA。
±18V电源(LF411)、±22V(LF411A);差模输入电压±30V(LF411)、±38V(LF411A);共模输入电压±15V(LF411)、±19V(LF411A)。
LF412/412A双低漂移、JFET输入运算放大器输入失调电压1mV(LF412)、500mV(LF412A);LF441/441A低功耗、JFET输入运算放大器输入失调电压1mV(LF441)、300μV(LF441A);温度漂移10μV/℃(LF441)、7μA(LF441A);偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流250μA(LF441)、200μA(LF441A);±18V电源(LF441)、±22V(LF441A);差模输入电压±30V(LF441)、±38V(LF441A);共模输入电压±15V(LF441)、±19V(LF441A)。
LF442/442A低功耗、JFET输入运算放大器输入失调电压1mV(LF442)、500μV(LF442A);温度漂移7μA(LF441A);偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流500μA(LF442)、400μA(LF442A);±18V电源(LF442)、±22V(LF442A);差模输入电压±30V(LF442)、±38V(LF442A);共模输入电压±15V(LF441)、±19V(LF442A)。
LF444/444A四低耗、JFET输入运算放大器输入失调电压3mV(LF444)、2mV(LF444A);温度漂移10μV/℃;偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流800μA(LF444)、600μA(LF444A);±18V电源(LF444)、±22V(LF444A);差模输入电压±30V(LF444)、±38V(LF444A);共模输入电压±15V(LF444)、±19V(LF444A)。
LM378 音频放大器单片双功率放大器可接8Ω或16Ω负载,每通道输出功率4W。
纹波抑制70dB;通道间隔离75dB,输入阻抗3MΩ,内含限流电路;具有热保护功能。
LM382前置放大器工作电压范围9V至40V;等效输入噪声0.8μV;开环增益100dB;电源抑制比120dB;单位增益带宽为15MHz;功率带宽为75kHZ,20Vpp;有短路保护功能。
LM386音频功率放大器工作电压范围4~12V或5~18V;静态电流4mA;电压增益20~200;基准接地输入;低失真。
LM387/ LM387A前置放大器工作电压范围9~30V (LM387)或9~40V(LM387A);输入噪声为0.8mV (LM387)、0.65mV (LM387A);开环增益104dB;电源抑制比110dB;输入电压摆幅(VCC-2VP-P);单位增益带宽为15MHz;功率带宽为75kHZ,20Vpp。
LM388音频放大器电压增益20~200;可调工作电压范围,最低为4V;基准接地输入;低失真。
LM392运算、比较放大器输入失调电压2mV;温度漂移7μV/℃;偏置电流50nA;消耗电流570mA;±1.5~±16V电源;可单电源工作;功耗57mW(LM392N)、830mW(LM392H);A 为比较放大器;B为运算放大器。
LM4250低功耗、可编程运算放大器输入失调电压3mV;偏置电流7.5nA;增益带宽为GB=200kHz;转换速率200mV/μs;消耗电流11μA;±1~±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;程控电流150μA。
类型号:NJM4250、CF4250。
LM6161/6261/6361运算放大器工作电压范围4.75~32V;转换速率300V/μs;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;输入失调电压5mV;输入偏置电流2μA;输入电阻325kΩ;RSRR=CMRR=94dB。
LM6162/6262/6362运算放大器工作电压范围4.75~32V;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;转换速率300V/μs;输入失调电压3mV;输入偏置电流2.2μA;RSRR=93dB ,CMRR=100dB。
LM6164/6264/6364运算放大器工作电压范围4.75~32V;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;转换速率300V/μs;输入失调电压2mV;输入偏置电流2.5mA;RSRR=96dB ,CMRR=105dB;增益带宽175MHz。
LM6165/6265/6365运算放大器工作电压范围4.75~32V;转换速率300V/μs;增益带宽725MHz。
电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;输入失调电压1mV;输入偏置电流2.5mA;PSRR=104dB ,CMRR=102dB。
LM6171电压反馈放大器工作电压范围±5.0~±15V;转换速率3600V/μs;电源电流2.5mA;输入失调电压1.5mV;开环增益90dB;输入偏置电流1mA;PSRR=95dB ,CMRR=110dB。
共模输入电阻40MΩ;差动输入电阻4.9MΩ。
LM6172电压反馈放大器工作电压范围±5.0~±15V;单位增益带宽110MHz。
转换速率3000V/μs;电源电流4.6mA;输出电流50mA/通道;输入失调电压0.4mV;输入偏置电流1.2μA;共模输入电阻40MΩ;差动输入电阻4.9MΩ。
PSRR=95dB ,CMRR=110dB。
LM6181电流反馈放大器工作电压范围±5.0~±15V或7.0~32V;输出电压±10V;转换速率2000V/μs;输入失调电压2mV;输入反相偏置电流2μA;输入同相偏置电流0.5μA;输出电流130mA;电流电流7.5mA;PSRR=80dB ,CMRR=60dB;可替换EL2020、OP160、AD844、LT1223、HA5004。
LM6182电流反馈放大器工作电压范围±18V或7.0~32V;闭环带100MHz;转换速率2000V/μs;差分增益0.05%;相差0.04°;输入电压±10V;输入失调电压2mV;输入反相偏置电流2μA;输入同相偏置电流0.75μA;输出电阻0.2Ω;PSRR=80dB ,CMRR=60dB;同相输入电阻10MΩ。
LM709 通用运算放大器输入失调电压600μV;温度漂移1.8μV/℃;偏置电流100nA;消耗电流2.3mA;±18V电源;差模输出电源±5V,共模输出电源±10V,类似型号:MC1709、μA709、CF709。
LM7121电压反馈放大器或5.0~36V电源;单位增益带宽175MHz;带宽235MHz;电源电流为5.3mA。
转换速率1300V/μs;输入失调电压0.9mV;输入偏置电流5.2μA;共模输入电阻10MΩ;差模输入电阻3.4MΩ;-PSRR=81dB ,CMRR=93dB; +PSRR=86dB。
LM7131单电源运算放大器工作电压范围±2.7~±12V或±5.0V;电源电流7.0mA(5.0V时)和6.5mA(3.0V 时);4MHz时谐波失真0.1%;增益带宽70MHz;带宽90MHz-3dB,输出电流40mA到50Ω负载;输入偏置电流20μA;电压增益60dB;PSRR=75dB ,CMRR=70dB.LM7171电压反馈放大器工作电压范围±5.0~±15V;单位增益带宽200MHz;转换速率4100V/μs;电源电流6.5mA;开环增益85dB,输出电流100mA;差分增益0.01%;相差0.02°输入失调电压0.3mV;输入偏置电流3.3μA;共模输入电阻40 MΩ;差模输入电阻3.4MΩ;PSRR=90dB ,CMRR=104dB。