Datasheets - 运算放大器-运算放大器 - 7

小节: "运算放大器-运算放大器"
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  1. 200MHz 摆幅增强型 VFA EL5100、EL5101 和 EL5300 代表基于电流反馈放大器架构的高速电压反馈放大器。这提供了 CFA 系列的典型高转换速率优势以及与 VFA 类型架构相关的稳定性和易用性。该系列提供单、双和三版本,有 200MHz、400MHz 和 700MHz 版本。该系列采用 5V 或 ±5V 单电源供电,电源电流最小。 EL5100 和 EL5300 还具有输出使能功能,可用于将输出置于高阻抗模式。这使得多个放大器的输出可以连接在一起以用于多路复用应用。
  2. 具有线性化二极管和缓冲器的双运算跨导放大器 LM13600 系列由两个电流控制跨导放大器组成,每个放大器都具有差分输入和推挽输出。这两个放大器共享公共电源,但在其他方面独立运行。在输入端提供线性化二极管以减少失真并允许更高的输入电平。结果是参考 0.5% THD 的信噪比提高了 10 dB。提供了专为补充放大器动态范围而设计的受控阻抗缓冲器。
  1. 具有线性化二极管和缓冲器的双运算跨导放大器 LM13600A 系列由两个电流控制跨导放大器组成,每个放大器都具有差分输入和推挽输出。这两个放大器共享公共电源,但在其他方面独立运行。在输入端提供线性化二极管以减少失真并允许更高的输入电平。结果是参考 0.5% THD 的信噪比提高了 10 dB。提供了专为补充放大器动态范围而设计的受控阻抗缓冲器。
  2. CA3280A 类型由两个可变运算放大器组成,旨在显着降低初始输入失调电压和失调电压相对于编程电流变化的变化。这种设计可减少“AGC 重击”,这是许多 AGC 系统令人反感的特征。电路关键部分的交叉或交叉耦合降低了放大器对热和处理变量的依赖性。
  3. CA3280 类型由两个可变运算放大器组成,旨在显着降低初始输入偏移电压和偏移电压相对于编程电流变化的变化。这种设计可减少“AGC 重击”,这是许多 AGC 系统令人反感的特征。电路关键部分的交叉或交叉耦合降低了放大器对热和处理变量的依赖性。
  4. 2MHz,运算跨导放大器 CA3080 类型是使用独特的运算跨导放大器 (OTA) 的门控增益模块。 CA3080 类型具有差分输入和单端、推挽、A 类输出。此外,这些类型具有放大器偏置输入,可用于选通或线性增益控制。这些类型还具有高输出阻抗,并且它们的跨导 (g M ) 与放大器偏置电流 (I ABC ) 成正比。
  5. 2MHz,运算跨导放大器 CA3080A 类型是使用独特的运算跨导放大器 (OTA) 的门控增益模块。 CA3080A 类型具有差分输入和单端、推挽、A 类输出。此外,这些类型具有放大器偏置输入,可用于选通或线性增益控制。这些类型还具有高输出阻抗,并且它们的跨导 (g M ) 与放大器偏置电流 (I ABC ) 成正比。
  6. 500MHz 轨到轨放大器 EL8403 代表轨到轨放大器,具有 500MHz 的 -3dB 带宽和 600V/μs 的压摆率。 EL8403 在每通道 5.6mA 的极低电源电流下运行,还具有低于 VS- 轨 0.15V 的输入。 EL8403 是一款四通道放大器。
  7. 500MHz 轨到轨放大器 EL8203 代表轨到轨放大器,具有 500MHz 的 -3dB 带宽和 600V/μs 的压摆率。 EL8203 在每通道 5.6mA 的极低电源电流下运行,还具有低于 VS- 轨 0.15V 的输入。 EL8203 是双通道放大器。
  8. 500MHz 轨到轨放大器 EL8202 代表轨到轨放大器,具有 500MHz 的 -3dB 带宽和 600V/μs 的压摆率。 EL8202 使用每通道 5.6mA 的极低电源电流运行,还具有低于 VS- 轨 0.15V 的输入。 EL8202 是双通道放大器。
  9. 单路/双路/四路、低成本、SOT23、微功耗轨到轨 I/O 运算放大器 MAX4040–MAX4044系列微功耗运算放大器采用+2.4V至+5.5V单电源或±1.2V至±2.75V双电源供电,具有轨到轨输入和输出能力。这些放大器提供 90kHz 增益带宽积,同时每个放大器仅使用 10µA 的电源电流。 ...
  10. 单路/双路/四路、低成本、SOT23、微功耗轨到轨 I/O 运算放大器 MAX4040–MAX4044系列微功耗运算放大器采用+2.4V至+5.5V单电源或±1.2V至±2.75V双电源供电,具有轨到轨输入和输出能力。这些放大器提供 90kHz 增益带宽积,同时每个放大器仅使用 10µA 的电源电流。 ...
  11. 单路/双路/四路、低成本、SOT23、微功耗轨到轨 I/O 运算放大器 MAX4040–MAX4044系列微功耗运算放大器采用+2.4V至+5.5V单电源或±1.2V至±2.75V双电源供电,具有轨到轨输入和输出能力。这些放大器提供 90kHz 增益带宽积,同时每个放大器仅使用 10µA 的电源电流。 ...
  12. 单路/双路/四路、低成本、SOT23、微功耗轨到轨 I/O 运算放大器 MAX4040–MAX4044系列微功耗运算放大器采用+2.4V至+5.5V单电源或±1.2V至±2.75V双电源供电,具有轨到轨输入和输出能力。这些放大器提供 90kHz 增益带宽积,同时每个放大器仅使用 10µA 的电源电流。 ...
  13. 单路/双路/四路、低成本、SOT23、微功耗轨到轨 I/O 运算放大器 MAX4040–MAX4044系列微功耗运算放大器采用+2.4V至+5.5V单电源或±1.2V至±2.75V双电源供电,具有轨到轨输入和输出能力。这些放大器提供 90kHz 增益带宽积,同时每个放大器仅使用 10µA 的电源电流。 ...
  14. SOT23,超高精度,3V / 5V轨至轨运算放大器
  15. Datasheet Texas Instruments OPA991IDBVR
    40V、单 4.5MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 5-SOT-23 -40 至 125
  16. Datasheet Texas Instruments OPA4991IDR
    40V、四路 4.5MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 14-SOIC -40 至 125
  17. Datasheet Texas Instruments OPA2991IDDFR
    40V、双通道、4.5MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 8-SOT-23-THIN -40 至 125
  18. 单/双/四、微功率、单电源、轨到轨运算放大器 双通道 MAX492、四通道 MAX494 和单通道 MAX495 运算放大器将出色的直流精度与输入和输出的轨至轨操作相结合。由于共模电压从 VCC 延伸到 VEE,因此这些器件可以采用单电源(+2.7V 至 +6V)或分离电源(±1.35V 至 ±3V)工作。每个运算放大器需要小于 150µA 的电源电流。即使电流如此低,运算放大器也能驱动 1kΩ 负载,输入参考电压噪声仅为 25nV/√Hz。此外,这些运算放大器可以驱动超过 1nF 的负载。 ...