描述 | 运算放大器 - 运放 | 封装 / 箱体 | MDIP |
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转换速度 | 12 V/us at +/- 15 V | 关闭 | No |
最大工作温度 | + 70 C | 封装 | Tube |
最小工作温度 | 0 C | 工厂包装数量 | 40 |
电源电流 | 10 mA at +/- 15 V | 技术 | BiFET |
电压增益 dB | 106.02 dB |
硬件设计,提高了系统可靠性,又降低了成本。交流时序条件要求。描 述符号最小值正常值最大值φh1、φh2时钟频率/mhzfh 1015φv1、φv2时钟频率/khzfv 100125周期/nste67100 φh1、φh2建立时间/μstφhs0.51 φv1、φv2脉冲/μstφv45 复位时钟脉宽/nstφr1020 读出时间/mstreadout3450 每行读出时间/μstline65.895.6 1.2 双采取、模拟放大电路及a/d变换电路 我们采用能够满足高频要求的放大器lf356n设计双采样和模拟放大电路。根据ccd的动态范围选用自带采样保持的12位a/d变换器ad1674作模数转换。 双采样原理如图2所示。rsl是ccd复位电平,光信号相当于sgl与rsl的差值,理论上只要分别在rsl和sgl处各采样一次,然后相减便得到信号的值。然而,实际上rsl和sgl并不是理想的水平线,而是存在着低频起伏噪声。为了降低噪声的影响,通常的做法是,分别在rsl和sgl处多次采样求平均,这样对硬件和数据处理软件的要求都很高。我们这里采用了积分型相关双采样技术,如图3所示,ccd信号分别 ...
由op放大器组成的积分电路在各种各样的装置中被使用。即使不叫积分电路的名字,变调电路即v-f变换器,a/d变换器等电路的一部分也使用积分电路。常用的op放大器的开环频率特性,由于具有积分器那样的特性(增益在-6db/oct时下降),所以可活用其特性。 如下图所示使用了fet输人op放大器的lf356n,是无任何变化的积分电路的例子。fet输入类型的op放大器,输人偏差电流小,所以可减小其作为积分器的输人电流,即设定大的输人电阻r。如果要得到相同的积分时间常数,则应减小积分电容c的值。大容量的电容与小容量的电容相比,性能变差,价格也高。 图 由op放大器组成的积分电路 来源:ks99 ...
能实用。 图1 非反相理想二极管电路的构成 负输入时,约-10v输出饱和(负电源电压为-12v)。op放大器的输出波形,由二极管d2仅将正的成分整流,使从饱和到零交叉之间的恢复时间成为问题。 图2是通过二极管d,后的输出波形。信号频率为10khz时,上升的时间上出现了不灵敏区。因此,图1的电路不能作为高频波用途,由于峰值正确,所以可以应用在附加平滑电容的峰值整流电路中。 图2 非反相理想二极管电路的二极管输出波形 图3是使用高速的op放大器lm6361n代替lf356n,观察其如何变化的例子。表1表示了lf356n和lm6361n的主要的特性差异。虽然改善了波形,但在f=500khz时的上升部分有缺口。 图3 op放大器从lf356变更为lm6361时的输出波形 表1 op放大器lf356和lm6361的差别表 来源:花语花屋 ...
相关元件pdf下载:lf356n ...
【STMicroelectronics】LF357D,运算放大器 - 运放 DISC BY STM 11/01 SO-8 SINGLE OP AMP
【STMicroelectronics】LF357N,运算放大器 - 运放 DISC BY STM 08/01 DIP-8 SINGLE OP AMP
【STMicroelectronics】LF35ABDT,低压降 (LDO) 调节器 3.5V 0.5A Positive
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