产品参数 | |||
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品牌 | ON | ||
封装 | SOP8 | ||
批号 | 20 | ||
数量 | 25600 | ||
制造商 | ON Semiconductor | ||
产品种类 | 运算放大器 - 运放 | ||
RoHS | 是 | ||
安装风格 | SMD/SMT | ||
封装 / 箱体 | SOIC-8 | ||
电源电压-最大 | 32 V | ||
每个通道的输出电流 | 40 mA | ||
通道数量 | 2 Channel | ||
GBP-增益带宽产品 | 1 MHz | ||
SR - 转换速率 | 0.6 V/us | ||
CMRR - 共模抑制比 | 50 dB | ||
Ib - 输入偏流 | 250 nA | ||
Vos - 输入偏置电压 | 7 mV | ||
电源电压-最小 | 3 V | ||
工作电源电流 | 1.2 mA | ||
最小工作温度 | - 40 C | ||
最大工作温度 | 105 C | ||
关闭 | No Shutdown | ||
系列 | LM2904 | ||
放大器类型 | General Purpose Amplifier | ||
高度 | 1.5 mm | ||
长度 | 5 mm | ||
产品 | Operational Amplifiers | ||
电源类型 | Single | ||
Dual | |||
技术 | Bipolar | ||
宽度 | 4 mm | ||
商标 | ON Semiconductor | ||
双重电源电压 | /- 3 V | ||
/- 5 V | |||
/- 9 V | |||
最大双重电源电压 | /- 16 V | ||
最小双重电源电压 | /- 1.5 V | ||
工作电源电压 | 3 V to 32 V | ||
/- 1.5 V to /- 16 V | |||
产品类型 | Op Amps - Operational Amplifiers | ||
PSRR - 电源抑制比 | 50 dB | ||
工厂包装数量 | 2500 | ||
子类别 | Amplifier ICs | ||
Vcm - 共模电压 | Negative Rail to Positive Rail - 5.7 V | ||
电压增益 dB | 100 dB | ||
单位重量 | 540 mg | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | LM2904DR2G |
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线性-放大器-仪表,运算放大器,缓冲放大器
系列:逻辑
放大器类型:通用
电路数:2
输出类型:-
转换速率:0.6V/μs
增益带宽积:1MHz
-3db带宽:-
电流-输入偏压:45nA
电压-输入偏移:2000μV
电流-电源:1.5mA
电流-输出/通道:40mA
电压-电源,单路/双路(±):3V~32V,±1.5V~16V
工作温度:-40°C~105°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:SOP8盘/无铅(0.154",3.90mm宽)
其它名称:LM2904DR2GOSCT
定义:可以对电信号进行运算,一般具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的放大器。
数字电路即为TTL或C-MOS逻辑电路,而谈到模拟电路,首先就应想到运算放大器。
但是,这里讲的运算放大器是怎样一个器件呢?
运算放大器是具有两个输入端,一个输出端,
以极大的放大率将两输入端之间的电压放大之后,
传递到输出端的一种放大器
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。
在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。
由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,
运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。
随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。
运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
运算放大器最早被设计出来的目的是将电压类比成数字,
用来进行加、减、乘、除的运算,同时也成为实现模拟计算机(analog computer)的基本建构方块。
然而,理想运算放大器的在电路系统设计上的用途却远超过加减乘除的计算。
今日的运算放大器,无论是使用晶体管(transistor)
或真空管(vacuum tube)、分立式(discrete)元件或集成电路(integrated circuits)元件,
运算放大器的效能都已经逐渐接近理想运算放大器的要求。
早期的运算放大器是使用真空管设计,现在则多半是集成电路式的元件。
但是如果系统对于放大器的需求超出集成电路放大器的需求时,
常常会利用分立式元件来实现这些特殊规格的运算放大器。
原理——运放如上图有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o.
也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,
它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共