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LM108A LM208A LM308A运算放大器
1989年5月
LM108A LM208A LM308A运算放大器
概述
该LM108 LM108A系列是高精度运算扩增
fiers具有约10倍的规格优于
场效应管放大器在工作温度范围在
除了低输入电流,这些器件具有极高
低偏置电压使得能够消除偏移AD-
在大多数情况下justments ,将获得的性能AP-
proaching斩波稳定放大器
该器件与电源电压下工作
g
2V至
g
18V ,并有足够的电源抑制使用unregulat-
编供给虽然电路是可以互换的,并
使用相同的补偿作为LM101A备用
补偿方案可以用来使其特别
不敏感的电源噪声,并使供给逐
通过电容不必要的
该LM108A系列的低电流误差成为可能
许多设计是不实用的常规扩增
fiers事实上,从10 MX源阻抗工作
引入更小的误差比像709与10的kX设备
资源集成与漂移小于500
mV
模拟时间延迟超过一小时,可制成US-
荷兰国际集团的电容器不大于1的
mF
该LM208A是相同的,只是在LM108A的
LM208A都有它的性能保证过
b
25 ℃
a
85℃的温度范围内,而不是
b
55 ℃
a
125 C
该LM308A设备有略微宽松的规格
和表演在0 ℃
a
70℃的温度范围内
特点
Y
Y
Y
Y
Y
失调电压保证低于0 5毫伏
最大输入偏置电流的3 0 nA的整个温度范围内
偏置电流小于400 pA的温度过高
仅300电源电流
mA
即使在饱和
保证5
mV
漂移
补偿电路
标准补偿电路
备用频率补偿
C
f
t
R1
O
R1
a
R2
C
O
e
30 pF的
TL 7759 - 1
提高抑制电源
通过10倍的噪音
TL 7759 - 2
带宽和压摆率是成正比的1℃
f
带宽和压摆率是成正比的1℃
s
前馈补偿
TL 7759 - 3
C
1995年全国半导体公司
TL 7759
RRD - B30M115印制在U S A
LM108A LM208A绝对最大额定值
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
(注5 )
电源电压
功率耗散(注1 )
差分输入电流(注2 )
g
20V
b
65℃,以
a
150 C
存储温度范围
引线温度(焊接10秒) ( DIP )
260 C
500毫瓦
g
10毫安
g
15V
输入电压(注3)
输出短路持续时间
连续
工作自由空气的温度范围
b
55 ℃
a
125 C
LM108A
b
25 ℃
a
85 C
LM208A
焊接信息
双列直插式封装
焊接( 10秒)
小外形封装
气相( 60秒)
红外( 15秒)
260 C
215 C
220 C
见AN- 450 '表面贴装方法及其影响
对产品可靠性'焊接外加其他方法
面对安装设备
ESD容差(注6 )
2000V
电气特性
(注4 )
参数
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入阻抗
电源电流
大信号电压增益
输入失调电压
平均温度系数
输入偏移电压的
输入失调电流
平均温度系数
输入失调电流
输入偏置电流
电源电流
大信号电压增益
输出电压摆幅
输入电压范围
共模抑制比
电源电压抑制比
T
A
e
125 C
V
S
e
g
15V V
OUT
e
g
10V
R
L
t
10的kX
V
S
e
g
15V
L
e
10的kX
V
S
e
g
15V
40
g
13
g
13 5
g
14
条件
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25℃ V
S
e
g
15V
V
OUT
e
g
10V
L
t
10的kX
典型值
03
0 05
08
最大
05
02
20
单位
mV
nA
nA
MX
30
70
03
06
mA
V毫伏
80
300
10
10
50
04
05
25
30
0 15
04
mV
mV
C
nA
pA的
nA
mA
V毫伏
V
V
96
96
110
110
dB
dB
注1
该LM108A的最高结温为150℃ ,而在LM208A是100℃高温设备的H08工作
必须基于160的CW结的到环境的热阻或20的CW结降级包到外壳的双列直插式的热阻
包是100℃ W结到环境
注2
输入被分流用背到背二极管,用于过电压保护。因此过大的电流,如果一个差动输入电压将流入多余的
1V时的输入端之间,除非一些限流电阻使用
注3
对于电源电压低于
g
15V的绝对最大输入电压等于电源电压
注4
这些规范适用于
g
5V
s
V
S
s克
20V和
b
55 C
s
T
A
s
125 C除非但是LM208A所有温度另有规定
规格被限制为
b
25 C
s
T
A
s
85 C
注5
请参阅RETS108AX的LM108AH和LM108AJ - 8军用规格
注6
人体模型1 5的kX串联100 pF的
2
LM308A绝对最大额定值
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
电源电压
功率耗散(注1 )
差分输入电流(注2 )
输入电压(注3)
输出短路持续时间
工作温度范围
存储温度范围
H-封装引脚温度
(焊接10秒)
g
18V
引线温度(焊接10秒) ( DIP )
焊接信息
双列直插式封装
焊接( 10秒)
小外形封装
气相( 60秒)
红外( 15秒)
260 C
260 C
500毫瓦
g
10毫安
g
15V
连续
0 ℃
a
70 C
b
65℃,以
a
150 C
300 C
215 C
220 C
见AN- 450 '表面贴装方法及其影响
对产品可靠性'焊接外加其他方法
面对安装设备
ESD额定值待确定
电气特性
(注4 )
参数
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入阻抗
电源电流
大信号电压增益
输入失调电压
平均温度系数
输入偏移电压的
输入失调电流
平均温度系数
输入失调电流
输入偏置电流
大信号电压增益
输出电压摆幅
输入电压范围
共模抑制比
电源电压抑制比
V
S
e
g
15V V
OUT
e
g
10V
R
L
t
10的kX
V
S
e
g
15V
L
e
10的kX
V
S
e
g
15V
60
g
13
g
14
g
14
条件
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25℃ V
S
e
g
15V
T
A
e
25℃ V
S
e
g
15V
V
OUT
e
g
10V
L
t
10的kX
V
S
e
g
15V
S
e
100X
V
S
e
g
15V
S
e
100X
典型值
03
02
15
最大
05
1
7
单位
mV
nA
nA
MX
10
40
03
08
mA
V毫伏
80
300
0 73
20
50
15
20
10
10
mV
mV
C
nA
pA的
nA
V毫伏
V
V
96
96
110
110
dB
dB
注1
该LM308A的最高结温为85℃的高温设备的H08封装工作必须降低基础
160的CW结的到环境的热阻或20的CW结到外壳的双列直插式封装的热阻为100的CW结到
环境
注2
输入被分流用背到背二极管,用于过电压保护。因此过大的电流,如果一个差动输入电压将流入多余的
1V时的输入端之间,除非一些限流电阻使用
注3
对于电源电压低于
g
15V的绝对最大输入电压等于电源电压
注4
这些规范适用于
g
5V
s
V
S
s克
15V和0℃
s
T
A
s
a
70℃除非另有规定
3
典型应用
采样和保持
聚四氟乙烯聚乙烯或聚碳酸酯介质电容器
最坏的情况下漂移小于2 5毫伏秒
TL 7759 - 4
高速放大器具有低漂移和低输入电流
TL 7759 - 5
4
应用提示
一个非常低漂移放大器带来了一些不常见的应用
和测试问题的错误很多原因可引起的
显然电路的漂移要远高于将预
预计值
由于温度梯度热电偶效应
跨越不同的金属有可能是最严重的罪犯
只有几度梯度可引起数百微米的
错误伏的两个地方这显示了一般
封装到印刷电路板的接口和温度
在电阻饲养封装引脚TURE梯度
短而两个输入导致并拢帮助很大
电阻器的选择以及物理布局是很重要的
为最大限度地减少热电偶效应的碳氧化膜
一些金属膜电阻器可能会导致较大的热电偶ER-
evanohm或锰铜的RORS线绕电阻器是最好的
因为它们只产生约2
mV
参考COP-
每门课程中保持电阻在同温结束
perature是很重要的一般屏蔽一个低漂移阶段
电气和热会产生良好的效果
电阻可引起外梯度generat-其他错误
ED电压如果增益设置电阻不追踪
温度将导致增益误差。例如一个增益
1000放大器具有恒定的10 mV的输入都会有一个10V
如果输出电阻mistrack 0 5 %以上的经营
温度范围内输出误差为50 mV的重
ferred输入,这是一个50
mV
错误所有的增益固定
电阻器应是相同的材料
测试低漂移放大器也很难漂标准
测试技术,如加热装置的炉中并
具有通过一个连接器可将引线热电偶
探头或烙铁方法不起作用热
梯度造成比放大器漂移更大的错误
通过连接器耦合毫伏信号,特别
因为在整个连接器中的温度差坏
可以根据测试50 ℃以上的装置,随着
增益设置电阻应该是等温
原理图
TL 7759 - 6
5
LM108A LM208A LM308A运算放大器
1989年5月
LM108A LM208A LM308A运算放大器
概述
该LM108 LM108A系列是高精度运算扩增
fiers具有约10倍的规格优于
场效应管放大器在工作温度范围在
除了低输入电流,这些器件具有极高
低偏置电压使得能够消除偏移AD-
在大多数情况下justments ,将获得的性能AP-
proaching斩波稳定放大器
该器件与电源电压下工作
g
2V至
g
18V ,并有足够的电源抑制使用unregulat-
编供给虽然电路是可以互换的,并
使用相同的补偿作为LM101A备用
补偿方案可以用来使其特别
不敏感的电源噪声,并使供给逐
通过电容不必要的
该LM108A系列的低电流误差成为可能
许多设计是不实用的常规扩增
fiers事实上,从10 MX源阻抗工作
引入更小的误差比像709与10的kX设备
资源集成与漂移小于500
mV
模拟时间延迟超过一小时,可制成US-
荷兰国际集团的电容器不大于1的
mF
该LM208A是相同的,只是在LM108A的
LM208A都有它的性能保证过
b
25 ℃
a
85℃的温度范围内,而不是
b
55 ℃
a
125 C
该LM308A设备有略微宽松的规格
和表演在0 ℃
a
70℃的温度范围内
特点
Y
Y
Y
Y
Y
失调电压保证低于0 5毫伏
最大输入偏置电流的3 0 nA的整个温度范围内
偏置电流小于400 pA的温度过高
仅300电源电流
mA
即使在饱和
保证5
mV
漂移
补偿电路
标准补偿电路
备用频率补偿
C
f
t
R1
O
R1
a
R2
C
O
e
30 pF的
TL 7759 - 1
提高抑制电源
通过10倍的噪音
TL 7759 - 2
带宽和压摆率是成正比的1℃
f
带宽和压摆率是成正比的1℃
s
前馈补偿
TL 7759 - 3
C
1995年全国半导体公司
TL 7759
RRD - B30M115印制在U S A
LM108A LM208A绝对最大额定值
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
(注5 )
电源电压
功率耗散(注1 )
差分输入电流(注2 )
g
20V
b
65℃,以
a
150 C
存储温度范围
引线温度(焊接10秒) ( DIP )
260 C
500毫瓦
g
10毫安
g
15V
输入电压(注3)
输出短路持续时间
连续
工作自由空气的温度范围
b
55 ℃
a
125 C
LM108A
b
25 ℃
a
85 C
LM208A
焊接信息
双列直插式封装
焊接( 10秒)
小外形封装
气相( 60秒)
红外( 15秒)
260 C
215 C
220 C
见AN- 450 '表面贴装方法及其影响
对产品可靠性'焊接外加其他方法
面对安装设备
ESD容差(注6 )
2000V
电气特性
(注4 )
参数
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入阻抗
电源电流
大信号电压增益
输入失调电压
平均温度系数
输入偏移电压的
输入失调电流
平均温度系数
输入失调电流
输入偏置电流
电源电流
大信号电压增益
输出电压摆幅
输入电压范围
共模抑制比
电源电压抑制比
T
A
e
125 C
V
S
e
g
15V V
OUT
e
g
10V
R
L
t
10的kX
V
S
e
g
15V
L
e
10的kX
V
S
e
g
15V
40
g
13
g
13 5
g
14
条件
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25℃ V
S
e
g
15V
V
OUT
e
g
10V
L
t
10的kX
典型值
03
0 05
08
最大
05
02
20
单位
mV
nA
nA
MX
30
70
03
06
mA
V毫伏
80
300
10
10
50
04
05
25
30
0 15
04
mV
mV
C
nA
pA的
nA
mA
V毫伏
V
V
96
96
110
110
dB
dB
注1
该LM108A的最高结温为150℃ ,而在LM208A是100℃高温设备的H08工作
必须基于160的CW结的到环境的热阻或20的CW结降级包到外壳的双列直插式的热阻
包是100℃ W结到环境
注2
输入被分流用背到背二极管,用于过电压保护。因此过大的电流,如果一个差动输入电压将流入多余的
1V时的输入端之间,除非一些限流电阻使用
注3
对于电源电压低于
g
15V的绝对最大输入电压等于电源电压
注4
这些规范适用于
g
5V
s
V
S
s克
20V和
b
55 C
s
T
A
s
125 C除非但是LM208A所有温度另有规定
规格被限制为
b
25 C
s
T
A
s
85 C
注5
请参阅RETS108AX的LM108AH和LM108AJ - 8军用规格
注6
人体模型1 5的kX串联100 pF的
2
LM308A绝对最大额定值
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
电源电压
功率耗散(注1 )
差分输入电流(注2 )
输入电压(注3)
输出短路持续时间
工作温度范围
存储温度范围
H-封装引脚温度
(焊接10秒)
g
18V
引线温度(焊接10秒) ( DIP )
焊接信息
双列直插式封装
焊接( 10秒)
小外形封装
气相( 60秒)
红外( 15秒)
260 C
260 C
500毫瓦
g
10毫安
g
15V
连续
0 ℃
a
70 C
b
65℃,以
a
150 C
300 C
215 C
220 C
见AN- 450 '表面贴装方法及其影响
对产品可靠性'焊接外加其他方法
面对安装设备
ESD额定值待确定
电气特性
(注4 )
参数
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入阻抗
电源电流
大信号电压增益
输入失调电压
平均温度系数
输入偏移电压的
输入失调电流
平均温度系数
输入失调电流
输入偏置电流
大信号电压增益
输出电压摆幅
输入电压范围
共模抑制比
电源电压抑制比
V
S
e
g
15V V
OUT
e
g
10V
R
L
t
10的kX
V
S
e
g
15V
L
e
10的kX
V
S
e
g
15V
60
g
13
g
14
g
14
条件
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25 C
T
A
e
25℃ V
S
e
g
15V
T
A
e
25℃ V
S
e
g
15V
V
OUT
e
g
10V
L
t
10的kX
V
S
e
g
15V
S
e
100X
V
S
e
g
15V
S
e
100X
典型值
03
02
15
最大
05
1
7
单位
mV
nA
nA
MX
10
40
03
08
mA
V毫伏
80
300
0 73
20
50
15
20
10
10
mV
mV
C
nA
pA的
nA
V毫伏
V
V
96
96
110
110
dB
dB
注1
该LM308A的最高结温为85℃的高温设备的H08封装工作必须降低基础
160的CW结的到环境的热阻或20的CW结到外壳的双列直插式封装的热阻为100的CW结到
环境
注2
输入被分流用背到背二极管,用于过电压保护。因此过大的电流,如果一个差动输入电压将流入多余的
1V时的输入端之间,除非一些限流电阻使用
注3
对于电源电压低于
g
15V的绝对最大输入电压等于电源电压
注4
这些规范适用于
g
5V
s
V
S
s克
15V和0℃
s
T
A
s
a
70℃除非另有规定
3
典型应用
采样和保持
聚四氟乙烯聚乙烯或聚碳酸酯介质电容器
最坏的情况下漂移小于2 5毫伏秒
TL 7759 - 4
高速放大器具有低漂移和低输入电流
TL 7759 - 5
4
应用提示
一个非常低漂移放大器带来了一些不常见的应用
和测试问题的错误很多原因可引起的
显然电路的漂移要远高于将预
预计值
由于温度梯度热电偶效应
跨越不同的金属有可能是最严重的罪犯
只有几度梯度可引起数百微米的
错误伏的两个地方这显示了一般
封装到印刷电路板的接口和温度
在电阻饲养封装引脚TURE梯度
短而两个输入导致并拢帮助很大
电阻器的选择以及物理布局是很重要的
为最大限度地减少热电偶效应的碳氧化膜
一些金属膜电阻器可能会导致较大的热电偶ER-
evanohm或锰铜的RORS线绕电阻器是最好的
因为它们只产生约2
mV
参考COP-
每门课程中保持电阻在同温结束
perature是很重要的一般屏蔽一个低漂移阶段
电气和热会产生良好的效果
电阻可引起外梯度generat-其他错误
ED电压如果增益设置电阻不追踪
温度将导致增益误差。例如一个增益
1000放大器具有恒定的10 mV的输入都会有一个10V
如果输出电阻mistrack 0 5 %以上的经营
温度范围内输出误差为50 mV的重
ferred输入,这是一个50
mV
错误所有的增益固定
电阻器应是相同的材料
测试低漂移放大器也很难漂标准
测试技术,如加热装置的炉中并
具有通过一个连接器可将引线热电偶
探头或烙铁方法不起作用热
梯度造成比放大器漂移更大的错误
通过连接器耦合毫伏信号,特别
因为在整个连接器中的温度差坏
可以根据测试50 ℃以上的装置,随着
增益设置电阻应该是等温
原理图
TL 7759 - 6
5
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型号
厂家
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数量
封装
单价/备注
操作
    QQ: 点击这里给我发消息 QQ:2880707522 复制 点击这里给我发消息 QQ:2369405325 复制

    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    LM208A
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

QQ: 点击这里给我发消息 QQ:280773285 复制 点击这里给我发消息 QQ:2748708193 复制
电话:0755-83015506-23947236
联系人:朱先生
地址:广东省深圳市福田区华强北路上步工业区101栋518室
LM208A
NS
24+
9850
CAN8
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