常用精密运算放大器参数概览表
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常用精细运算放大器参数概览表通关工作工作每通道带宽变换速率输入失调失调漂移输入偏置共模噪声单电断电压电压电压 (25℃)克制比电压满产品型号道IQ(典型GBW(典(典型值 )(典型值 )电流 (Max.)源供封装 / 温度 (℃)描绘功Max.Min.(Max.)(Min.)(典型幅数值)(mA)型)(MHz)(V/us)(uV/℃ )(pA)电能(V)(V)(mV)(dB)值)LT1014DN4No44512-300009722Yes No PDIP-14/0~70四路精细型运放OP07CD1No36657000100No No SOIC-8/0~70精细 ,低噪声运放OP07CDR1No36657000100No No SOIC-8/0~70精细 ,低噪声运放OP07CP1No36657000100No No PDIP-8/0~70精细 ,低噪声运放OP07DP1No36651200094No No SOIC-8/0~70精细 ,低噪声运放OPA128LM1No36101359027No No SOT-8/-55~125低偏置电流OPA177GS1No36621500130No No SOIC-8/-40~85精细运放OPA2251UA2No36-2000010045Yes Out SOIC-8/-40~85低功耗 ,单电源 ,运放OPA2277PA2No364110001308No No PDIP-8/-40~85双路高精度运放OPA2277UA2No364110001308No No SOIC-8/-40~85双路高精度运放OPA2335AID2No2200110-Yes Out SOIC-8/-40~125单电源 CMOS运放OPA2336E/2502No-108040Yes Out VSSOP-8/-40~85双路微功耗 ,单电源精细运放OPA2336EA/2502No108040Yes Out VSSOP-8/-40~85双路微功耗 ,单电源精细运放OPA2350UA2No3822410765Yes In/Out SOIC-8/-40~85CMOS满幅双运放OPA2364AID2No7553108014Yes In/Out SOIC-8/-40~125高共模克制比OPA251PA1No36-2000010045Yes Out PDIP-8/-40~85低功耗 ,单电源 ,运放OPA2704UA4no124334107045in/out SOIC-8/-40~8512V, CMOS,满幅输入输出运放OPA277PA1No364110001308No No PDIP-8/-40~85高精度运放OPA277UA1No364110001308No No SOIC-8/-40~85高精度运放OPA27GP1No448880000100No No PDIP-8/-40~85超低噪声 ,精细运放OPA334AIDBVT1Y2200110-Yes Out SOP-8/-40~125零漂移 ,高精度 ,低电压 ,单电源供电 ,带关断功能OPA335AID1No2200110-Yes Out SOIC-8/-40~125单电源 CMOS运放OPA335AIDBVT1No2-200110-Yes Out SOP-5/-40~125单路零漂移精细运放OPA336U1No108040Yes Out SOIC-8/-40~85低功耗 ,单电源 ,CMOS 运放通关工作工作每通道带宽输入失调失调漂移输入偏置共模噪声单电变换速率产品型号道断电压电压IQ(典型GBW(典电压 (25℃)(典型值 )电流 (Max.)克制比电压源供满封装 / 温度 (℃)描绘功Max. Min.(典型值 )(Min.)(典型幅数值)(mA)型)(MHz)(Max.)(uV/℃ )(pA)电能(V)(V)(V/us)(dB)值) (mV)OPA340PA1No6108025Yes In/Out PDIP-8/-40~85单电源供电 ,低电压 ,满幅输入输出 CMOS 运放OPA340UA1No6108025Yes In/Out SOIC-8/-40~85单电源 ,满幅运放OPA364AIDBVT1No7531074-Yes In/Out SOP-5/-40~125, 7MHz, 90dB CMRR,低电压 ,单电源供电OPA364AIDR1No7531074-Yes In/Out SOP-5/-40~125,7MHz, 90dB CMRR,低电压 ,单电源供电OPA37GP1No4486380000100No No PDIP-8/-40~85超低噪声精细运放OPA4251UA4No36-2000010045Yes Out SOIC-14/-40~85单电源微功耗运放OPA4340UA4No56108025Yes In/Out SOIC-14/-40~85四路满幅 CMOS 运放OPA4344UA4No11108032Yes In/Out SOIC-14/-40~85四路低功耗满幅运放OPA4350UA4No3822410765Yes In/Out SOIC-14/-40~85四路高速 CMOS 运放OPA602AP1No3610435219213No No PDIP-8/-25~80高速 ,精细运放OPA606KP1No36101013353108513No No PDIP-8/-40~85宽带宽运放TLC1078CD2No16-6007068Yes No SOIC-8/0~70双路低电压微功耗精细运放TLC1078CP2No16-6007068Yes No PDIP-8/0~70双路低电压微功耗精细运放TLC2201CP1No16100858Yes Out PDIP-8/0~70低噪声 ,满电源幅度 ,精细型运放TLC2202ACD2No16100808Yes Out SOIC-14/0~70双组 ,低噪声 ,高精度满量程运放TLC2202CP2No16100808Yes Out PDIP-8/0~70双组 ,低噪声 ,高精度满量程运放TLE2037CD1No3885090000100No No SOIC-8/0~70低噪声 ,宽带TLV2211CDBVR1No101507022Yes Out SOP-5/0~70先进的 LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器TLV2211CDBVT1No101507022Yes Out SOP-5/0~70先进的 LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器通关工作工作断电压电压产品型号道功Max. Min.数能(V)(V) TLV2211IDBVR1No10TLV2211IDBVT1No10TLV2221CDBVR1No10TLV2221CDBVT1No10TLV2221IDBVT1No10TLV2231CDBVR1No10TLV2231CDBVT1No10TLC27M2ACD2No163每通道带宽变换速率输入失调输入偏置共模噪声单电失调漂移IQ(典型GBW(典(典型值 )电压 (25℃)电流 (Max.)克制比电压源供满封装 / 温度 (℃)描绘(典型值 )(Min.)(典型幅值)(mA)型)(MHz)(V/us)(Max.)(pA)电(uV/℃ )(dB)值)(mV)1507022Yes Out SOP-5/-40~85先进的 LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器1507022Yes Out SOP-5/-40~85先进的 LinCMOS满电源幅度微功率运算放大器11507019Yes Out SOP-5/0~70单路满电源幅度 ,5 脚封装 ,微功耗运放11507019Yes Out SOP-5/0~70单路满电源幅度 ,5 脚封装 ,微功耗运放11507019Yes Out SOP-5/-40~85单路满电源幅度 ,5 脚封装 ,微功耗运放21506015Yes Out SOP-5/0~70单路满电源幅度21506015Yes Out SOP-5/0~70单路满电源幅度106006532Yes No SOIC-8/0~70低功耗 ,单电源 ,CMOS通用运放。
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。
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。
2 AD8047AR 250 MHz,通用电压反馈运算放大器3 AD8047AR-REEL 250 MHz,通用电压反馈运算放大器4 AD8047AR-REEL7 250 MHz,通用电压反馈运算放大器5 AD8048AN 250 MHz,通用电压反馈运算放大器6 AD8048AR 250 MHz,通用电压反馈运算放大器7 AD8048AR-REEL 250 MHz,通用电压反馈运算放大器8 AD8048AR-REEL7 250 MHz,通用电压反馈运算放大器9 AD8055AN 单-低成本,300 MHz电压反馈放大器10 AD8055AR 单-低成本,300 MHz电压反馈放大器11 AD8055AR-REEL 单-低成本,300 MHz电压反馈放大器12 AD8055AR-REEL7 单-低成本,300 MHz电压反馈放大器13 AD8055ART-REEL 单-低成本,300 MHz电压反馈放大器14 AD8055ART-REEL7 单-低成本,300 MHz电压反馈放大器15 AD8056AN 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器16 AD8056AR 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器17 AD8056AR-REEL 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器18 AD8056AR-REEL7 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器19 AD8056ARM 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器20 AD8056ARM-REEL 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器21 AD8056ARM-REEL7 双-低成本,300 MHz电压反馈放大器22 AD8057ACHIPS 单-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器23 AD8057AR 单-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器24 AD8057AR-REEL 单-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器25 AD8057AR-REEL7 单-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器26 AD8057ART-REEL 单-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器27 AD8057ART-REEL7 单-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器28 AD8058ACHIPS 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器29 AD8058AR 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器30 AD8058AR-REEL 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器31 AD8058AR-REEL7 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器32 AD8058ARM 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器33 AD8058ARM-REEL 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器34 AD8058ARM-REEL7 双-低成本,高性能,电压反馈,325 MHz 放大器35 AD8001SMD 800MHz,50mW电流反馈放大器36 AD846AN 450V/ms,精密电流反馈运算放大器37 AD846BN 450V/ms,精密电流反馈运算放大器38 AD846AQ 450V/ms,精密电流反馈运算放大器39 AD846BQ 450V/ms,精密电流反馈运算放大器40 AD846SQ 450V/ms,精密电流反馈运算放大器41 AD846SQ/883B 450V/ms,精密电流反馈运算放大器42 5962-8964601PA 450V/ms,精密电流反馈运算放大器43 OP260AZ 2路高速电流反馈型运算放大器44 OP260EZ 2路高速电流反馈型运算放大器46 OP260GP 2路高速电流反馈型运算放大器47 OP260GS 2路高速电流反馈型运算放大器48 OP260ARC/883 2路高速电流反馈型运算放大器49 SSM2024P 4组电流控制放大器50 AD8005ART 270MHz 400mA电流反馈型放大器51 OPA2650P 双路-宽带,低功耗,电压反馈运算放大器52 OPA2650PB 双路-宽带,低功耗,电压反馈运算放大器53 OPA2650U 双路-宽带,低功耗,电压反馈运算放大器54 OPA2650UB 双路-宽带,低功耗,电压反馈运算放大器55 OPA2650E 双路-宽带,低功耗,电压反馈运算放大器56 OPA2658P 双路-宽带,低功耗,电流反馈运算放大器57 OPA2658U 双路-宽带,低功耗,电流反馈运算放大器58 OPA2658UB 双路-宽带,低功耗,电流反馈运算放大器59 OPA2658E 双路-宽带,低功耗,电流反馈运算放大器60 OPA2680U 双路-宽带,电压反馈运算放大器,带使能--------------------------------------------------------------------CA3130高输入阻抗运算放大器CA3140高输入阻抗运算放大器CD4573四可编程运算放大器MC14573,ICL7650斩波稳零放大器LF347带宽四运算放大器KA347,LF351BI-FET单运算放大器LF353BI-FET双运算放大器LF356BI-FET单运算放大器LF357BI-FET单运算放大器LF398采样保持放大器LF411BI-FET单运算放大器LF412BI-FET双运放大器LM124低功耗四运算放大器(军用档)LM1458双运算放大器LM148四运算放大器LM224J低功耗四运算放大器(工业档)LM2902四运算放大器LM2904双运放大器LM301运算放大器LM308运算放大器LM308H运算放大器(金属封装)LM318高速运算放大器LM324,LM348四运算放大器HA17324,KA324四运算放大器LM358通用型双运算放大器HA17358,LM380音频功率放大器LM386-1,LM386-3音频放大器NJM386D,UTC386音频放大器LM386-4音频放大器LM3886音频大功率放大器LM3900四运算放大器LM725高精度运算放大器LM733带宽运算放大器LM741通用型运算放大器HA17741,MC34119小功率音频放大器NE5532高速低噪声双运算放大器NE5534高速低噪声单运算放大器TL062BI-FET双运算放大器TL064BI-FET四运算放大器NE592视频放大器OP07-CP精密运算放大器OP07-DP精密运算放大器TBA820M小功率音频放大器TL061BI-FET单运算放大器TL072BI-FET双运算放大器TL074BI-FET四运算放大器TL081BI-FET单运算放大器TL082BI-FET双运算放大器TL084BI-FET四运算放大器。
常见运放及其型号常见运放及其型号对照表LFC2 高增益运算放大器LFC3 中增益运算放大器LFC4 低功耗运算放大器LFC54 低功耗运算放大器LFC75 低功耗运算放大器F003 通用Ⅱ型运算放大器F004(5G23) 中增益运算放大器F005 中增益运算放大器F006 通用Ⅱ型运算放大器F007(5G24) 通用Ⅲ型运算放大器F010 低功耗运算放大器F011 低功耗运算放大器F1550 射频放大器F1490 宽频带放大器F1590 宽频带放大器F157/A 通用型运算放大器F253 低功耗运算放大器F741(F007) 通用Ⅲ型运算放大器F741A 通用型运算放大器F747 双运算放大器OP-07 超低失调运算放大器OP111A 低噪声运算放大器F4741 通用型四运算放大器F101A/201A 通用型运算放大器F301A 通用型运算放大器F108 通用型运算放大器F110/210 电压跟随器F310 电压跟随器F118/218 高速运算放大器F441 低功耗JEET输入运算放大器F318 高速运算放大器F124/224 四运算放大器F324 四运算放大器F148 通用型四运算放大器F248/348 通用型四运算放大器F158/258 单电源双运算放大器F358 单电源双运算放大器F1558 通用型双运算放大器F4558 双运算放大器LF791 单块集成功率运算放大器LF4136 高性能四运算放大器FD37/FD38 运算放大器FD46 高速运送放大器LF082 高输入阻抗运送放大器LFOP37 超低噪声精密放大器LF3140 高输入阻抗双运送放大器LF7650 斩波自稳零运送放大器LZ1606 积分放大器LZ19001 挠性石英表伺服电路变换放大器LBMZ1901 热电偶温度变换器LM741 运算放大器LM747 双运算放大器OP-07 超低失调运算放大器LM101/201 通用型运算放大器LM108/208 通用型运算放大器LM308 通用型运算放大器LM110 电压跟随器LM310 电压跟随器LM118/218 高速运算放大器LM318 高速运算放大器LM124/224 四运算放大器LM324 四运算放大器LM148 四741运算放大器LM248/348 四741运算放大器LM158/258 单电源双运算放大器LM358 单电源双运算放大器LM1558 双运算放大器OP-27CP 低噪声运算放大器TL062 低功耗JEET运算放大器TL072 低噪声JEET输入型运算放大器TL081 通用JEET输入型运算放大器TL082 四高阻运算放大器(JEET)TL084 四高阻运算放大器(JEET)MC1458 双运放(内补偿)LF147/347 JEET输入型运算放大器LF156/256/356 JEET输入型运算放大器LF107/307 运算放大器LF351 宽带运算放大器LF353 双高阻运算放大器LF155/355 JEET输入型运算放大器LF157/357 JEET输入型运算放大器LM359 双运放(GB=400MC)LM381 双前置放大器CA3080 跨导运算放大器CA3130 BiMOS运算放大器CA3140 BiMOS运算放大器CA3240 BiMOS双运算放大器CA3193 BiMOS精密运算放大器CA3401 单电源运算放大器MC3303 单电源四运算放大器MC3403 低功耗四运放LF411 低失调低漂移JEET输入运放LF444 四高阻抗运算放大器μpc4558 低噪声宽频带运放MC4741 四通用运放LM709 通用运放LM725 低漂移高精度运放LM733 宽带放大器LM748 双运放ICL7650 斩波稳零运放ICL7660 CMOS电压放大(变换)器=============常见运放型号简介CA3130 高输入阻抗运算放大器Intersil[DA TA] CA3140 高输入阻抗运算放大器CD4573 四可编程运算放大器MC14573ICL7650 斩波稳零放大器LF347(NS[DATA]) 带宽四运算放大器KA347 LF351 BI-FET单运算放大器NS[DATA]LF353 BI-FET双运算放大器NS[DATA]LF356 BI-FET单运算放大器NS[DATA]LF357 BI-FET单运算放大器NS[DATA]LF398 采样保持放大器NS[DATA]LF411 BI-FET单运算放大器NS[DATA]LF412 BI-FET双运放大器NS[DATA]LM124 低功耗四运算放大器(军用档) NS[DATA]/TI[DATA] LM1458 双运算放大器NS[DATA]LM148 四运算放大器NS[DATA]LM224J 低功耗四运算放大器(工业档) NS[DATA]/TI[DATA] LM2902 四运算放大器NS[DATA]/TI[DATA]LM2904 双运放大器NS[DATA]/TI[DATA]LM301 运算放大器NS[DATA]LM308 运算放大器NS[DATA]LM308H 运算放大器(金属封装)NS[DATA]LM318 高速运算放大器NS[DATA]LM324(NS[DATA]) 四运算放大器HA17324,/LM324N(TI) LM348 四运算放大器NS[DATA]LM358 NS[DATA] 通用型双运算放大器HA17358/LM358P(TI) LM380 音频功率放大器NS[DATA]LM386-1 NS[DATA] 音频放大器NJM386D,UTC386LM386-3 音频放大器NS[DATA]LM386-4 音频放大器NS[DATA]LM3886 音频大功率放大器NS[DATA]LM3900 四运算放大器LM725 高精度运算放大器NS[DATA]LM733 带宽运算放大器LM741 NS[DATA] 通用型运算放大器HA17741MC34119 小功率音频放大器NE5532 高速低噪声双运算放大器TI[DATA]NE5534 高速低噪声单运算放大器TI[DATA]NE592 视频放大器OP07-CP 精密运算放大器TI[DATA]OP07-DP 精密运算放大器TI[DATA]TBA820M 小功率音频放大器ST[DATA] TL061 BI-FET单运算放大器TI[DATA] TL062 BI-FET双运算放大器TI[DATA] TL064 BI-FET四运算放大器TI[DATA] TL072 BI-FET双运算放大器TI[DATA] TL074 BI-FET四运算放大器TI[DATA] TL081 BI-FET单运算放大器TI[DATA] TL082 BI-FET双运算放大器TI[DATA]。
超强总结:25个运放参数详解(收藏)1、输入偏置电流和输入失调电流一般运放的datasheet中会列出众多的运放参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。
在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细的说明和分析。
力求在原理和对应用的影响上把运放参数阐述清楚。
由于本人的水平有限,写的博文中难免有些疏漏,希望大家批评指正。
第一节要说明的是运放的输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .众说周知,理想运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .的。
但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .我们可以用下图中的模型来说明它们的定义。
输入偏置电流Ib是由于运放两个输入极都有漏电流(我们暂且称之为漏电流)的存在。
我们可以理解为,理想运放的各个输入端都串联进了一个电流源,这两个电流源的电流值一般为不相同。
也就是说,实际的运入,会有电流流入或流出运放的输入端的(与理想运放的虚断不太一样)。
那么输入偏置电流就定义这两个电流的平均值,这个很好理解。
输入失调电流呢,就定义为两个电流的差。
说完定义,下面我们要深究一下这个电流的来源。
那我们就要看一下运入的输入级了,运放的输入级一般采用差分输入(电压反馈运放)。
采用的管子,要么是三级管bipolar,要么是场效应管FET。
如下图所示,对于bipolar,要使其工作在线性区,就要给基极提供偏置电压,或者说要有比较大的基极电流,也就是常说的,三极管是电流控制器件。
那么其偏置电流就来源于输入级的三极管的基极电流,由于工艺上很难做到两个管子的完全匹配,所以这两个管子Q1和Q2的基极电流总是有这么点差别,也就是输入的失调电流。
Bipolar输入的运放这两个值还是很可观的,也就是说是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑的。
而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级,但不幸的是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。
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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)。
【太有用了】运算放大器datasheet参数详细中文解析!前言集成运放的参数较多,其中主要参数分为直流指标和交流指标,外加所有芯片都有极限参数。
下面分别对各指标作简单解释。
极限参数主要用于确定运放电源供电的设计(提供多少V电压、最大电流不能超过多少),比如NE5532的极限参数如下:直流指标运放主要直流指标有输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。
NE5532的直流指标如下:输入失调电压Vos:输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。
输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。
输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。
输入失调电压与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV之间;采用场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。
对于精密运放,输入失调电压一般在1mV以下。
输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。
所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)ΔVos/ΔT:输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。
这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。
一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。
输入偏置电流iOS:输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。
输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。
从零学运放—01运算放大器的参数运放常用基本参数,如下:※输入失调电压(InputOffset Voltage)Vos※输入失调电压的温漂(OffsetVoltage Drift)Drift※输入偏执电流(InputBias Current)Ib※输入失调电流(InputOffset Current)Ios※共模电压输入范围(InputCommon-Mode Voltage Range)Vcm※输出动态范围特性(OutputCharacteristics)※压摆率(SlewRate)SR※增益带宽积(GainBandwidth Product)GBP※开环增益(Open-LoopVoltage Gain)Aol※共模信号抑制比(CommonMode Rejection)※电源纹波抑制比(SupplyVoltage Rejection)※噪声密度(NoiseDensity)实际运放参数有很多种,这里只是列出来我们通常普遍用到的参数。
下面是输入特性1.1、输入失调电压(InputOffset Voltage)Vos将运放的两个输入端接地,理想运放输出为零,但实际运放输出不为零。
将输出电压除以增益得到的等效输入电压称为输入失调电压。
一般定义为运放输出为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。
该值反映了运放内部电路的对称性,对称性越好,输入失调电压越小。
高精度运放,内部补偿电路做的好,对称性好,相对来说就贵。
Vos(输入失调电压)越小,芯片价格就越贵。
那么我们是根据我们信号的特性来选择我们的运放,不一定所有的使用运放的地方都用高精度运放,要考虑到我们产品性价比,成本需要廉价。
下图是,运放的Vos参数图表:一般给出一个典型值(常温下25℃),然后给出一个全温度的范围值。
一般来说我们做设计时我们要考虑的都是最大值(Max),并且是全温度的最大值,因为我们不能保证我们的产品工作在什么温度下并且全温度下已经考虑了温漂的影响。
运放参数的详细解释和分析1—输入偏置电流和输入失调电流一般运放的datasheet中会列出众多的运放参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。
在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细的说明和分析。
力求在原理和对应用的影响上把运放参数阐述清楚。
由于本人的水平有限,写的博文中难免有些疏漏,希望大家批评指正。
第一节要说明的是运放的输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .众说周知,理想运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .的。
但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .我们可以用下图中的模型来说明它们的定义。
输入偏置电流Ib是由于运放两个输入极都有漏电流(我们暂且称之为漏电流)的存在。
我们可以理解为,理想运放的各个输入端都串联进了一个电流源,这两个电流源的电流值一般为不相同。
也就是说,实际的运入,会有电流流入或流出运放的输入端的(与理想运放的虚断不太一样)。
那么输入偏置电流就定义这两个电流的平均值,这个很好理解。
输入失调电流呢,就定义为两个电流的差。
说完定义,下面我们要深究一下这个电流的来源。
那我们就要看一下运入的输入级了,运放的输入级一般采用差分输入(电压反馈运放)。
采用的管子,要么是三级管bipolar,要么是场效应管FET。
如下图所示,对于bipolar,要使其工作在线性区,就要给基极提供偏置电压,或者说要有比较大的基极电流,也就是常说的,三极管是电流控制器件。
那么其偏置电流就来源于输入级的三极管的基极电流,由于工艺上很难做到两个管子的完全匹配,所以这两个管子Q 1和Q2的基极电流总是有这么点差别,也就是输入的失调电流。
Bipol ar输入的运放这两个值还是很可观的,也就是说是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑的。
而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级,但不幸的是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。
CBM27数据手册专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来www. corebai. com● 宽压供电范围: 8V (±4V)~36V (±18V) ● 低噪声:90 nV p-p (0.1 Hz 至10 Hz ) ● 高速:2.8 V/µs 压摆率、8 MHz 增益带宽 ● 共模抑制比(CMRR):130 dB (VCM = ±11 V) ● 高开环增益:1,800,000● CBM27A 和 CBM27G 其他产品特点 ● 最大噪声谱密度CBM27A . . . 3.9 nV/√Hz @ 1 kHz Max CBM27G . . . 5.0 nV/√Hz @ 1 kHz Max ● 低输入失调电压CBM27A . . . 26 μV Max CBM27G . . . 100 μV Max ● 低输入失调电压漂移CBM27A . . . 0.2 μV/°C CBM27G . . . 0.4 μV/°C● 电力采集应用系统● 高精密数据采集系统 ● 自动化测试设备(ATE )● 音频前置放大器 ● 仪器仪表CBM27提供低电平信号出色的低噪声和高精度放大性能。
产品广泛应用于稳定的积分器、精密求和放大器、精密电压阈值检测器、比较器和专业音频电路,如磁头和麦克风前置放大器。
失调电压低至26 μV ,漂移为0.2 μV/°C ,因而该器件是精密仪器仪表应用的理想之选。
极低噪声(10 Hz 时en=3.5nV/√Hz ), 低1/f 噪声转折频率(2.7Hz)以及高增益(1800V/mV),能够使低电平信号得到精确的高增益放大。
8 MHz 增益带宽积和2.8 V/µs 压摆率则可以在高速数据采集系统中实现出色的动态精度。
利用偏置电流消除电路,CBM27可实现±10nA 的低输入偏置电流。
输出级具有良好的负载驱动能力。
Op Amp Master ListingAD857111µV10pA 1.5MHz400mV/µs AD855111µV10pA 1.5MHz0.4V/µs AD862921µV30pA 2.5MHz1V/µsAD855221µV10pA 1.5MHz0.4V/µs AD857221µV10pA 1.5MHz400mV/µs AD863041µV100pA 2.5MHz1V/µsAD855441µV10pA 1.5MHz0.4V/µs AD857441µV10pA 1.5MHz400mV/µs ADA4051-222µV20pA200kHz40mV/µs AD863813µV1pA 1.5MHz2V/µsAD863923µV1pA 1.5MHz2V/µsAD853815µV15pA430kHz0.4V/µs AD853925µV15pA430kHz0.4V/µs AD8675110µV0.5nA10MHz 2.5V/µs OP177110µV 1.2nA0.6MHz0.3V/µs AD8599210µV25nA10MHz16.8V/µs AD8624410µV45pA560kHz0.48V/µs AD8603112µV0.2pA400kHz0.1V/µs AD8676212µV0.5nA10MHz 2.5V/µs AD8607212µV0.2pA400kHz0.1V/µs AD8609412µV0.2pA400kHz0.1V/µs OP1177115µV500pA 1.3MHz700mV/µs OP2177215µV500pA 1.3MHz700mV/µs OP4177415µV500pA 1.3MHz700mV/µs ADA4898-1120µV100nA65MHz55V/µs AD8671120µV3nA10MHz4V/µsAD8605120µV200fA10MHz5V/µsOP777120µV 5.5nA700kHz200mV/µs AD8672220µV3nA10MHz4V/µsAD8606220µV200fA10MHz5V/µsAD8698220µV700pA1MHz0.4V/µs AD8674420µV3nA10MHz4V/µsAD8608420µV200fA10MHz5V/µsAD8616223µV0.2pA24MHz12V/µs AD8618423µV0.2pA24MHz12V/µs OP162125µV260nA15MHz13V/µs AD797125µV250nA8MHz20V/µs OP262225µV260nA15MHz13V/µs OP462425µV260nA15MHz13V/µs OP37130µV15nA12MHz17V/µs OP27130µV15nA8MHz 2.8V/µs AD8661130µV0.3pA4MHz 3.5V/µs OP97130µV30pA900kHz200mV/µs OP07130µV1nA600kHz300mV/µs AD8663130µV300fA540kHz0.3V/µsAD708230µV1nA900kHz300mV/µs AD706230µV50pA800kHz150mV/µs OP727230µV 5.5nA700kHz200mV/µs AD8667230µV300fA520kHz0.26V/µs AD704430µV100pA800kHz150mV/µs OP747430µV 5.5nA700kHz200mV/µs AD8669430µV300fA520kHz0.26V/µs ADA4899-1135µV0.1µA600MHz310V/µs OP196135µV10nA450kHz300mV/µs ADA4091-2235µV50nA 1.27MHz0.46V/µs OP285235µV100nA9MHz22V/µs OP296235µV10nA450kHz300mV/µs ADA4091-4435µV50nA 1.27MHz0.46V/µs OP496435µV10nA450kHz300mV/µs ADA4841-1140µV3µA80MHz13V/µs ADA4841-2240µV3µA80MHz13V/µs ADA4004-4440µV40nA12MHz 2.7V/µs OP07D145µV0.2nA0.6MHz0.2V/µs AD8677145µV200pA600kHz0.2V/µs AD8655150µV10pA28MHz11V/µs AD8627150µV0.25pA5MHz5V/µsAD8641150µV0.25pA 3.5MHz3V/µsOP77150µV 1.2nA600kHz300mV/µs AD8656250µV10pA28MHz11V/µs OP270250µV15nA5MHz 2.4V/µs AD8626250µV0.25pA5MHz5V/µsAD8642250µV0.25pA 3.5MHz3V/µsAD8625450µV0.25pA5MHz5V/µsAD8664450µV0.3pA4MHz 3.5V/µs AD8643450µV0.25pA 3.5MHz3V/µs ADA4627-1170µV1pA19MHz40V/µs AD8610175µV2pA25MHz60V/µs AD8615180µV0.2pA23MHz12V/µs AD8510180µV21pA8MHz20V/µs OP191180µV30nA3MHz500mV/µs AD8512280µV21pA8MHz20V/µs OP291280µV30nA3MHz500mV/µs OP200280µV100pA500kHz150mV/µs OP297280µV50pA500kHz150mV/µs AD8513480µV21pA8MHz20V/µs OP491480µV30nA3MHz500mV/µs OP400480µV750pA500kHz150mV/µs OP497480µV60pA500kHz150mV/µs AD8620285µV2pA25MHz50V/µs AD86511100µV1pA50MHz41V/µs OP1831100µV300nA5MHz15V/µs AD8201100µV2pA 1.9MHz3V/µsAD7951100µV1pA 1.6MHz1V/µs ADR8211100µV10nA1MHz0.5V/µs ADR8271100µV10nA1MHz0.5V/µs AD86522100µV1pA50MHz41V/µsAD8222100µV2pA 1.9MHz3V/µsOP2812100µV3nA105kHz28mV/µs ADA4861-33100µV700pA730MHz680V/µs OP4814100µV3nA105kHz28mV/µs OP2902125µV4nA20kHz12mV/µs OP1131150µV600nA 3.4MHz 1.2V/µs OP1931150µV20nA35kHz15mV/µs OP1841175µV80nA 4.25MHz4V/µsOP2842175µV80nA 4.25MHz4V/µsAD80451200µV2µA1GHz1350V/µs AD80991200µV3µA500MHz1600V/µs AD80271200µV 3.8µA190MHz100V/µs AD8291200µV 3.3µA120MHz230V/µs AD80671200µV0.6pA54MHz640V/µs ADA4000-11200µV5pA5MHz20V/µs AD80282200µV4µA190MHz100V/µs ADA4000-22200µV5pA5MHz20V/µs OP2822200µV3pA4MHz9V/µs SSM21352200µV300nA 3.5MHz600mV/µs OP4674200µV150nA28MHz170V/µs ADA4000-44200µV5pA5MHz20V/µs OP4824200µV3pA4MHz9V/µsAD85001235µV1pA7kHz0.004V/µs AD7451250µV150pA20MHz12.5V/µs AD7431250µV150pA 4.5MHz 2.8V/µs OP2132250µV600nA 3.4MHz 1.2V/µs OP2932250µV20nA35kHz15mV/µs OP4844250µV80nA 4.25MHz4V/µsOP4134275µV600nA 3.4MHz 1.2V/µs AD7111300µV15pA4MHz20V/µs AD7462300µV110pA13MHz75V/µs AD7122300µV25pA4MHz20V/µs OP2952300µV20nA85kHz30mV/µs AD7134300µV40pA4MHz20V/µs OP4954300µV20nA85kHz30mV/µs AD86822350µV6pA 3.5MHz9V/µsAD86844350µV6pA 3.5MHz9V/µs ADA4817-11400µV2pA 1.05GHz870V/µs AD80211400µV7.5µA490MHz150V/µs AD80651400µV2pA145MHz180V/µs AD86911400µV0.2pA10MHz5V/µsAD86131400µV200fA400kHz0.1V/µs 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AD85191600µV300nA8MHz 2.9V/µs AD86651600µV0.2pA4MHz 3.5V/µs ADA4850-22600µV 2.3µA175MHz220V/µs ADA4851-22600µV 2.2µA130MHz375V/µs AD86462600µV0.3pA24MHz11V/µs AD86472600µV0.3pA24MHz11V/µs AD85292600µV300nA8MHz 2.9V/µs AD86662600µV0.2pA4MHz 3.5V/µs ADA4851-44600µV 1.8µA130MHz375V/µs AD86684600µV0.2pA4MHz 3.5V/µs OP4904600µV 4.2nA20kHz12mV/µs AD8232700µV5pA16MHz25V/µs AD80033700µV7µA 1.65GHz3800V/µs AD86484700µV0.2pA22MHz12V/µs AD86322800µV250nA5MHz3V/µsAD800011mV5µA1580MHz4100V/µs AD805711mV500nA325MHz 1.15kV/µs AD806311mV350nA320MHz650V/µs AD806111mV350nA320MHz650V/µs AD804811mV1µA260MHz1kV/µs AD804711mV1µA250MHz750V/µs ADA4853-111mV1µA90MHz100V/µs AD803311mV 1.5pA80MHz80V/µs AD803111mV450nA80MHz35V/µs AD82511mV10pA46MHz140V/µs AD861411mV80nA 5.5MHz7.5V/µs AD851511mV2pA5MHz 2.7V/µsAD854111mV4pA1MHz0.92V/µs AD801621mV45µA380MHz1kV/µs AD801221mV3µA350MHz 2.25kV/µs AD805821mV500nA325MHz 1.15kV/µs AD806221mV350nA320MHz650V/µs AD801821mV1µA130MHz300V/µs AD803221mV450nA80MHz35V/µs AD803421mV 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1.65mA$2.22 9V to 36V250µA$2.06 1.8V to 5.5V1µA$0.71 9.6V to 36V10mA$5.07 9.6V to 36V10mA$5.32 4V to 36V3mA$2.10 1.7V to 36V30µA$2.49 3V to 36V2mA$5.01 4V to 36V3mA$4.52 9V to 36V 2.8mA$1.20 9.6V to 36V4mA$4.26 9V to 36V 2.8mA$1.66 3V to 36V175µA$2.18 9V to 36V3mA$4.62 3V to 36V175µA$4.53 9V to 32V250µA$1.66 9V to 36V250µA$2.44 5V to 10V21mA$2.95 4.5V to 24V7.7mA$1.31 5V to 24V7.4mA$1.61 2.7V to 6V 1.05mA$0.51 1.8V to 5V50µA$0.46 5V to 24V7.4mA$2.32 2.7V to 6V 1.05mA$0.64 9V to 36V 3.5mA$1.82 1.8V to 5V41µA$0.71 9V to 36V 2.75mA$4.43 1.8V to 5V41µA$1.11 5V to 1.8V9µA$0.55 5V to 12V10.2mA$1.33 3V to 12V 1.5mA$0.869V to 36V 4.8mA$2.89 9V to 36V16mA$3.50 5V to 36V7.5mA$1.96 5V to 36V7.5mA$1.76 2.7V to 6V 1.2mA$0.36 10V to 36V700µA$13.001.8V to 5V7µA$0.672.7V to 5V180µA$0.57 2.7V to 5V180µA$0.55 5V to 12V10.2mA$2.22 3V to 12V 1.5mA$1.21 5V to 36V7.5mA$2.43 9V to 36V 6.75mA$5.89 5V to 36V7.5mA$2.43 2.7V to 6V 1.2mA$0.44 1.8V to 5.5V1µA$0.70 3V to 5.5V7mA$1.691.8V to 5V7µA$1.012.7V to 5V180µA$0.85 2.7V to 6V 1.2mA$0.90 3V to 36V625µA$4.551.8V to 5.5V1µA$1.002.7V to 6V 2.9mA$0.56 2.7V to 12V3.2mA$0.56 2.7V to 12V 1.2mA$0.92 5V to 16V 1.55mA$0.83 2.7V to 6V 2.8mA$0.70 2.7V to 12V 3.2mA$0.70 2.7V to 5.5V2mA$0.61 2.7V to 5.5V2mA$0.71 2.7V to 12V 1.2mA$1.22 5V to 16V 1.55mA$0.93 2.7V to 12V 3.2mA$1.10 5V to 16V 1.55mA$1.75 3V to 36V20µA$4.16 3V to 36V 4.2mA$2.92 4.5V to 10V10.2mA$2.92 2.7V to5.5V2mA$0.88 1.8V to 6V450µA**4.5V to 12V14.3mA$1.70 3V to 12V7.5mA$0.86 2.7V to 8V9.5mA$0.86 2.7V to 8V9.5mA$0.86 6V to 12V 6.6mA$2.30 6V to 12V 6.6mA$2.53 2.65V to 5V 1.6mA$0.56 5V to 24V 3.5mA$1.03 2.7V to 12V 1.6mA$1.32 10V to 36V7.2mA$1.84 5V to 18V 1.1mA$1.15 1.8V to 6V500µA$0.282.5V to 6V65µA$0.27 6V to 26V13.2mA$4.57 3V to 12V900µA$2.17 3V to 12V7.5mA$1.622.7V to 8V9.5mA$1.623.3V to 8V10mA$3.10 2.7V to 12V 1.6mA$1.97 5V to 24V 3.5mA$1.61 3V to 24V15mA$2.32 9V to 44V 2.5mA$1.004.5V to 33V 1.4mA$1.57 5V to 16V 1.55mA$1.37 3V to5.5V-$1.39 4V to 12V 4.25mA$4.40 9V to 36V 2.75mA$4.93 5V to 18V 1.1mA$2.37 2.5V to 6V65µA$0.54 1.8V to 6V 1.2mA$0.35 1.8V to 6V 1.2mA**3V to 5.5V7.8mA$1.39 3V to 12V 3.4mA$4.00 4.5V to 33V 1.4mA$2.71 5V to 36V8mA$2.19 16V to 40V 6.5mA$2.21 4.5V to 26V 5.5mA$2.38 8V to 36V 1.2mA$0.36 8V to 36V 1.2mA$0.50 2.7V to 12V 1.5mA$0.86 3V to 12V 5.5mA$0.70 2.7V to 12V 1.5mA$1.21 3V to 12V 5.5mA$0.90 2.7V to 12V 1.5mA$1.62 3V to 12V 5.5mA$0.86 3V to 12V 5.5mA$1.62 3V to 12V 3.4mA$2.88 4.4V to 12V7.7mA$2.25 5V to 12V16mA$1.77 6V to 12V5mA$1.51 4.5V to 10.5V 5.5mA$0.86 4.5V to 12V 1.3mA$1.20 3V to 12V 1.3mA$2.30 6V to 12V19.5mA$4.17 6V to 12V17mA$4.58 6V to 12V21.5mA$4.33 3V to 12V 6.5mA$1.95 4.5V to 16V850µA$0.56 5V to 10V21mA$4.98 4.5V to 10.5V 5.5mA$1.41 6V to 12V11.5mA$2.86 2.4V to 36V 5.5mA$2.51 2.65V to 5V 1.6mA$0.705V to 12V5mA$1.67 4.5V to 16V850µA** 4.5V to 16V850µA$0.71 4.2V to 13V4mA$4.88 5V to 12V 6.83mA$0.96 4.2V to 15V10mA$5.20 2.4V to 36V 5.5mA$4.87 5V to 12V5mA$2.18 5V to 24V17mA$4.32 4.5V to 16V850µA** 4.5V to 16.5V850µA$0.73 4.5V to 16V850µA$0.96 4.5V to 16V1mA$1.02 4.5V to 16.5V 1.35mA** 4.5V to 16V850µA** 1.8V to 5.5V20µA$0.71 9V to 11V10mA$2.22 9V to 11V10mA$2.22 6V to 12V18mA$4.77 8V to 12V 6.5mA$0.86 8V to 12V6mA$1.62 3V to 12V7mA$2.28 5V to 12V8mA$0.56 4.5V to 12V 3.5mA** 4.5V to 12V 3.5mA$1.33 4.5V to 18V0.91mA$1.84 7V to 16V1mA**4V to 12V425µA$1.64 9V to 12V17mA$3.26 6V to 12V 5.75mA$4.56 7.5V to 16.5V0.9mA** 7.5V to 16.5V0.94mA** 2.5V to 6V65µA$0.38 8V to 24V10.5mA$3.10 10V to 36V40mA$5.89 8V to 18V n/a** 3.3V to 6.5V0.95mA$0.80 3.3V to 6.5V0.88mA$0.90 3.3V to 6.5V0.85mA$0.96 3.3V to 6.5V944µA$3.77 3.3V to 6.5V773µA$3.99 2.5V to 6V 1.25mA$0.29 2.7V to 6V 1.25mA$0.27 3V to 6V 1.25mA$0.43 2.5V to 6V 1.25mA$0.39 3V to 6V 1.25mA$0.60 2.5V to 6V 1.25mA$0.57。
常用运放参数大全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输朐怂惴糯笃?br> 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。
常用三端稳压功能介绍表常用运算放大器参数表放大器参数说明工作频率范围(F):指放大器满足各级指标的工作频率范围。
放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。
功率增益(G):指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。
增益平坦度(ΔG):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。
增益平坦度由下式表示(见图1):图1ΔG=±(Gmax-Gmin)/2dBΔG:增益平坦度Gmax:增益——频率扫频曲线的幅度最大值Gmin:增益——频率扫频曲线的幅度最小值噪声系数(NF):噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。
噪声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比)在放大器的噪声系数比较低(例如NF<1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。
噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或NF=T/T0+1T0-绝对温度(290K)噪声系数与噪声温度的换算表(见图2)1分贝压缩点输出功率(P1dB):放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。
这种放大器称之为线性放大器,这两个功率之比就是功率增益G。
随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。
通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。
(见图3)典型情况下,当功率超过P1dB时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值比P1dB大3-4dB。
三阶截点(IP3):测量放大器的非线性特性,最简单的方法是测量1dB压缩点功率电平P1dB。
另一个颇为流行的方法是利用两个相距5到10MHz的邻近信号,当频率为f1和f2的这两个信号加到一个放大器时,该放大器的输出不仅包含了这两个信号,而且也包含了频率为mf1+nf2的互调分量(IM),这里,称m+n为互调分量的阶数。
运算放大器参数详解运算放大器是一种电子设备,用于放大电压,实现信号处理和放大。
它具有以下参数:1. 增益(Gain):增益是运算放大器输出电压与输入电压之比。
它表示运算放大器在输入信号上的放大倍数。
2. 带宽(Bandwidth):带宽是指运算放大器能够放大的频率范围。
在带宽之外的信号将被减弱或屏蔽。
3. 输入阻抗(Input Impedance):输入阻抗是运算放大器输入端的电阻。
它影响信号源与运算放大器之间的匹配。
4. 输出阻抗(Output Impedance):输出阻抗是运算放大器输出端的电阻。
它影响运算放大器输出信号的传输质量和负载匹配。
5. 输入偏置电流(Input Bias Current):输入偏置电流是指进入运算放大器输入端的电流。
它对输入信号的准确性和稳定性有影响。
6. 温度漂移(Temperature Drift):温度漂移是指运算放大器参数随温度变化的变化。
它会导致运算放大器的性能随环境温度变化而变化。
7. 共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR):CMRR是运算放大器对共模信号抑制的能力。
较高的CMRR意味着运算放大器对共模信号的抑制能力更强。
8. 噪声(Noise):噪声是运算放大器输出信号中的非期望信号,通常由电子器件的不完美性和环境干扰引起。
在某些应用中,噪声是一个重要的参数,需要尽量降低。
以上是一些常见的运算放大器参数,它们决定了运算放大器在特定应用中的性能。
不同的应用需要不同的参数要求,因此在选择运算放大器时,我们需要仔细考虑这些参数。