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電子發燒友網>新品快訊>精密JFET輸入運算放大器可在更寬的工業溫度范圍內實現業界最

精密JFET輸入運算放大器可在更寬的工業溫度范圍內實現業界最

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2025-04-18 14:08:56920

OPA207 低功耗、低噪聲、高精度、雙極性RRO運算放大器技術手冊

OPA207 精密運算放大器取代了業界標準的 OP-07、OP-77 和 OP–177 放大器。OPA207 的噪音更小,輸出電壓擺幅更寬,速度增加一倍,但靜態電流是當前業界標準同類產品的一半。特性 包括超低的輸入失調電壓和溫漂、低輸入偏置電流、高共模抑制比以及高電源抑制比。
2025-04-18 13:53:45887

OPA187 零漂移、適用于多路復用器、低功耗、RRO、CMOS精密運算放大器技術手冊

OPAx187 系列運算放大器采用自動歸零技術,可在時間和溫度范圍內同步提供低失調電壓 (1μV) 以及近似為零的漂移。此類微型、高精度、低靜態電流放大器提供高輸入阻抗和流入高阻抗負載的擺幅在
2025-04-16 14:45:21966

OPA828 高速、36V、低噪聲、RRO JFET運算放大器技術手冊

OPA828 和 OPA2828 ( OPAx828) JFET 輸入運算放大器是 OPA627 和 OPA827 的下一代產品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。這些運算放大器可提供低失調電壓
2025-04-16 10:40:401467

OPA4187 零溫漂、低功耗、軌至軌輸出、36V、運算放大器零技術手冊

OPAx187 系列運算放大器采用自動歸零技術,可在時間和溫度范圍內同步提供低失調電壓 (1μV) 以及近似為零的漂移。此類微型、高精度、低靜態電流放大器提供高輸入阻抗和流入高阻抗負載的擺幅在
2025-04-16 10:32:02831

LM2904 低功耗雙極性運算放大器技術手冊

該電路由兩個獨立的高增益運算放大器運算放大器)組成,內部實現了頻率補償。它們是專門為汽車和工業控制系統設計的。該電路在寬電壓范圍內由單個電源供電。低電源漏極與電源電壓的大小無關。
2025-04-08 10:57:181324

LM258W 低功耗雙運算放大器技術手冊

LM158W、LM258W和LM358W電路由兩個獨立的高增益運算放大器運算放大器)組成,它們采用內部頻率補償,專門設計用于在寬電壓范圍內從單個電源運行。低功率電源漏極與電源電壓大小無關。應用領域
2025-04-08 09:57:121135

LM258A 低功耗雙運算放大器技術手冊

這些電路由兩個獨立的高增益內部頻率補償運算放大器組成,專門設計用于在寬電壓范圍內從單個電源運行。低功率電源漏極與電源電壓的大小無關。
2025-04-08 09:51:291112

LM258 低輸入偏置電流、低功耗雙運算放大器技術手冊

這些電路由兩個獨立的高增益內部頻率補償運算放大器組成,專門設計用于在寬電壓范圍內從單個電源運行。低功率電源漏極與電源電壓的大小無關。
2025-04-08 09:44:541068

LM224A 低功耗、低輸入偏置電流、四路運算放大器技術手冊

LM124、LM224x和LM324x由四個獨立的高增益運算放大器組成,在內部進行頻率補償。它們可在廣泛的電壓范圍內由單一電源供電運行。
2025-04-08 09:32:371136

LM224 低輸入偏置電流、低功耗四路運算放大器技術手冊

LM124、LM224x和LM324x由四個獨立的高增益運算放大器組成,在內部進行頻率補償。它們可在廣泛的電壓范圍內由單一電源供電運行。此外,也可由多個分離電源供電運行,低功耗電源電流消耗與電源電壓大小無關。
2025-04-08 09:26:101061

OPA2205 具有低輸入輔助電源電流和低噪聲的雙路軌到軌、雙極精密e-trim?運算放大器技術手冊

電壓 ±40V 的輸入過壓保護的額外特性。這些器件是具有超 β 輸入精密雙極 e-trim ?運算放大器。TI 的專有微調技術用于實現 ±4μV(±2μV,高等級)的典型輸入失調電壓和±0.08μV(±0.04μV,高等級)的典型輸入失調電壓漂移。
2025-04-03 10:59:52903

LMP7704-SP 具有RRIO的耐輻射加固保障 (RHA)、精密輸入偏置寬電源范圍放大器技術手冊

LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低輸入偏置、低失調電壓、2.5MHz 增益帶寬積和寬電源電壓。該器件耐輻射,可在 -55°C 至 +125°C 的軍用級溫度范圍內運行。
2025-04-02 09:27:26922

LM158 低功耗雙通道運算放大器技術手冊

LM158由兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的運算放大器組成,專門設計用于在較寬的電壓范圍內采用單電源工作。低功率電源 drain 與電源電壓的大小無關。
2025-03-31 10:49:222054

LM124 低功耗、低輸入偏置電流、四通道運算放大器技術手冊

LM124由四個獨立的高增益運算放大器組成,在內部進行頻率補償。它們可在廣泛的電壓范圍內由單一電源供電運行。
2025-03-31 10:42:591641

LF353 雙通道、低輸入偏置和偏移電流、JFET運算放大器技術手冊

LF353是高速 JFET 輸入運算放大器,在單片集成電路中集成了匹配良好的高壓 JFET 和雙極晶體管。
2025-03-31 10:13:301417

LF351 低輸入偏置和偏移電流、單通道、JFET運算放大器技術手冊

LF351是高速JFET輸入運算放大器,在單片集成電路中集成了匹配良好的高壓 JFET 和雙極晶體管。
2025-03-31 10:06:161102

LF253 雙通道、JFET運算放大器技術手冊

LF253是高速 JFET 輸入運算放大器,在單片集成電路中集成了匹配良好的高壓 JFET 和雙極晶體管。
2025-03-31 09:52:091145

OPA4H014-SEP 抗輻射、11MHz、低噪聲、精密軌到軌輸出JFET放大器技術手冊

OPA4H014-SEP 是一款低功耗 JFET 輸入運算放大器,具有良好漂移性能和較低的輸入偏置電流。憑借其包括 V– 在內的輸入范圍和軌至軌輸出,設計人員可以利用 JFET 放大器的低噪聲特性,同時還可以連接到單電源精密模數轉換器 (ADC) 和數模轉換器 (DAC)。
2025-03-28 10:45:15962

OPA205 具有低輸入輔助電源電流和低噪聲的單路軌到軌、雙極精密e-trim? 運算放大器技術手冊

電壓 ±40V 的輸入過壓保護的額外特性。這些器件是具有超 β 輸入精密雙極 e-trim ?運算放大器。TI 的專有微調技術用于實現 ±4μV(±2μV,高等級)的典型輸入失調電壓和±0.08μV(±0.04μV,高等級)的典型輸入失調電壓漂移。
2025-03-27 14:10:52940

OPA2863A 雙通道、高精度、低功耗、105MHz/12V RRIO電壓反饋放大器技術手冊

OPA863A 和 OPA2863A 器件 (OPAx863A) 是單位增益穩定的低功耗、軌到軌輸入和輸出、電壓反饋運算放大器。這些器件經過封裝調整,可提供高精度性能,最大輸入失調電壓為 95μV,溫漂為 1.2μV/℃,可在整個溫度范圍內實現高精度測量。
2025-03-26 10:06:56964

OPA2828 雙通道、低噪聲、36V JFET運算放大器技術手冊

OPA828 和 OPA2828 ( OPAx828) JFET 輸入運算放大器是 OPA627 和 OPA827 的下一代產品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。這些運算放大器可提供低失調電壓
2025-03-25 14:09:232850

從零開始學運算放大器筆記一 | 認識運算放大器

)是一種模擬電路模塊,它采用差分電壓輸入,產生單端電壓輸出。它可以對輸入信號進行放大以及加、減、乘、除、微分、積分等數學運算,現多應用于信號放大功能。一個運算放大器
2025-03-24 19:32:374067

OPA863A 單通道、高精度、低功耗、105MHz/12V RRIO電壓反饋放大器技術手冊

OPA863A 和 OPA2863A 器件 (OPAx863A) 是單位增益穩定的低功耗、軌到軌輸入和輸出、電壓反饋運算放大器。這些器件經過封裝調整,可提供高精度性能,最大輸入失調電壓為 95μV,溫漂為 1.2μV/℃,可在整個溫度范圍內實現高精度測量。
2025-03-20 11:18:52991

OPA928 具有RRIO的高電壓、毫微微安輸入偏置精密運算放大器技術手冊

OPA928 是新一代 36V、毫微微安輸入偏置 e-trim? 運算放大器。該器件在 ?40°C 至 +85°C 的整個工業溫度范圍內提供 20fA(最大值)的超低輸入偏置電流。OPA928 輸入偏置性能在兩種溫度下均進行了量產測試。
2025-03-19 11:43:411033

TLV2888 低噪聲、零漂移、寬帶寬、多路復用器友好型運算放大器技術手冊

TLV888、TLV2888 和 TLV4888 (TLVx888) 是寬帶寬、低噪聲、零漂移運算放大器 (op amp)。這些運算放大器在寬溫度范圍內具有僅 15μV 的偏移電壓(最大值)和 0.1μV/°C 的偏移電壓漂移(最大值)。
2025-03-15 10:40:501383

運算放大器的基本定義和工作原理

從本文開始,我們要為您介紹在電路設計中非常重要且會頻繁出現的角色——運算放大器。我們會說明運算放大器的基本定義、內部原理、運作方式以及它們的電氣特性,先來看看運算放大器是什么模樣。
2025-02-27 17:40:463533

ISL28218 40V精準單電源軌到軌輸出低功率運算放大器應用筆記

,以及軌到軌輸出電壓擺幅,這使其成為需要接地輸入作的單電源應用的理想選擇。這些運算放大器具有低功耗、低失調電壓和低溫度漂移特性,是需要高 DC 精度和 AC 性能的應用的理想選擇。這些放大器設計用于在
2025-02-24 10:58:501021

ISL28217 40V精密、低功耗運算放大器應用筆記

用戶提供了卓越的價值和靈活性。這些放大器的應用包括精密有源濾波器、醫療和分析儀器、精密電源控制和工業控制。ISL28217雙通道運算放大器采用 8 L、SOIC、MSOP 和 TDFN 封裝。此外,該器件采用標準引腳配置,可在 -40 °C 至 +125 °C 的擴展溫度范圍內工作。
2025-02-24 10:52:45848

ISL28210精密低噪聲JFET運算放大器應用筆記

相對于同類競爭部件的卓越價值和靈活性。這些放大器的應用包括精密醫療和分析儀器、傳感器調節、精密電源控制、工業控制和光電二極管放大器。ISL28210 雙通道放大器采用 8 Ld SOIC 封裝。這些器件采用標準引腳配置,可在 -40 °C 至 +125 °C 的擴展溫度范圍內工作。
2025-02-24 10:45:121013

ISL28118 40V精密單電源軌到軌輸出、低功耗運算放大器應用筆記

和軌到軌輸出電壓擺幅,這使得它們非常適合在接地時輸入作很重要的單電源應用。這些運算放大器具有低功耗、低失調電壓和低溫度漂移特性,是需要高 DC 精度和 AC 性能的應用的理想選擇。這些放大器設計用于在
2025-02-24 09:18:11866

ISL28110精密低噪聲JFET運算放大器應用筆記

雙通道放大器均采用 8 Ld SOIC 封裝。所有器件均采用標準引腳配置,可在 -40°C 至 +125°C 的擴展溫度范圍內工作。
2025-02-21 17:41:37932

ISL28227精準、雙通道、低噪聲運算放大器應用筆記

用戶提供了相對于同類競爭部件的卓越價值和靈活性。這些放大器的應用包括精密有源濾波器、醫療和分析儀器、精密電源控制和工業控制。ISL28227雙通道運算放大器采用 8 Ld SOIC、TDFN
2025-02-21 16:59:31954

利用低電壓精密運算放大器進行電流檢測的原理教程

電流檢測是電子電路中至關重要的過程,對于監控電流至關重要。低壓精密運算放大器(op-amps)因其出色的精度、極小的失調電壓以及在各種溫度和電壓下的穩定性能而備受推崇。本文旨在闡述利用這些運算放大器進行電流檢測的原理,強調其功能以及有效實施所需的考慮因素。
2025-02-21 14:04:521117

運算放大器有著哪些作用

運算放大器是一種高增益的直流耦合放大器,在電子電路中有多種關鍵作用。 一、信號放大 電壓放大 運算放大器最基本的功能之一是電壓放大。它能夠將微弱的輸入電壓信號放大到所需的幅度。運算放大器的電壓放大
2025-02-05 17:43:002376

運算放大器經典應用

運算放大器經典應用
2025-01-26 14:23:49

領慧立芯LHAMP1528精密運算放大器產品介紹

領慧立芯LHAMP1528精密運算放大器產品介紹
2025-01-23 11:37:251012

思瑞浦發布運算放大器TPA3530

高性能模擬與數?;旌袭a品領域的領先供應商思瑞浦3PEAK,近日推出了其最新研發的飛安級輸入偏置電流運算放大器——TPA3530。這款運算放大器以其卓越的性能和廣泛的應用前景,吸引了業界的廣泛關注。
2025-01-22 17:38:54853

OPA2132UA/2K5 數據手冊 OPAx132 高速 FET 輸入運算放大器芯片

不存在常見 FET輸入運算放大器中經常會出現的相位反轉和過載問題。輸入共源共柵電路提供出色的共模抑制,并在寬輸入電壓范圍內保持低輸入偏置電流。OPAx132 系列運算放大器是單位增益穩定型放大器,可在
2025-01-17 10:10:38

AN-232:自舉IC基板降低JFET運算放大器的失真

電子發燒友網站提供《AN-232:自舉IC基板降低JFET運算放大器的失真.pdf》資料免費下載
2025-01-13 15:20:520

谷泰微GT834X系列低壓運算放大器產品介紹

GT834X系列包括單路、雙路和四路運算放大器,是一款高性能,低功耗,軌到軌輸入輸出的低壓運算放大器。這些放大器支持2.2V至5.5V的單電源供電,也支持±1.1V~±2.75V的雙電源供電的應用場景,并具有較低的靜態電流消耗,且輸入共模范圍支持到電源軌之外0.1V。
2025-01-06 15:35:051074

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