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LM2904
低功率双路运算放大器
内部频率补偿
大DC电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1.1MHz的
(温度补偿)
极低的电源电流/ OP ( 500μA )基本上
与电源电压无关
低输入偏置电流: 20nA (温度
补偿)
低输入失调电流:仅为2nA
输入共模电压范围包括
差分输入电压范围等于
电源电压
大输出电压摆幅0V到(V
CC
- 1.5V)
P
TSSOP8
(薄小外形封装)
D
SO-8
(塑料Micropackage )
N
DIP8
(塑料包装)
描述
此电路包括两个独立的,高
增益,内部频率补偿其
是专为汽车设计的
工业控制系统。它采用单
电源在很宽的电压范围。该
低电源消耗是独立的
电源电压的幅度。
应用领域包括传感器放大器,
直流增益模块和所有的传统运算放大器
电路,它们现在可以更容易地
在单电源系统中实现。为
例如,这些电路可被直接提供
与关闭标准的+ 5V其用于逻辑
系统,并会容易地提供所需的
接口电子设备,而不需要任何
额外的电源。
在平板模式的输入共模
电压范围包括地和输出
电压也可以摇摆到地面,即使
从只有一个单一的电源电压下工作。
S
小型SO- 8
(小型SO封装)
引脚连接(顶视图)
1
2
3
4
-
+
-
+
8
7
6
5
2005年10月
REV 3
1/15
www.st.com
15
LM2904
订购代码
产品型号
LM2904N
LM2904D/DT
LM2904PT
LM2904ST
LM2904YD/YDT
LM2904YPT
LM2904YST
-40, +125°C
温度范围
DIP8
SO-8
TSSOP8
(薄型缩小外形封装)
小型SO- 8
SO- 8 (汽车级水平)
TSSOP8 (汽车级水平)
小型SO- 8
(汽车级水平)
填料
管或磁带&卷轴
2904
磁带&卷轴
磁带&卷轴
管或磁带&卷轴
2904Y
磁带&卷轴
磁带&卷轴
k409
K403
记号
LM2904N
2/15
LM2904
绝对最大额定值
1
绝对最大额定值
表1中。
符号
V
CC
V
id
V
I
电源电压
差分输入电压
输入电压
输出短路到接地
(1)
p
合计
I
in
T
OPER
T
英镑
功耗
(2)
输入电流
(3)
工作自由空气的温度范围内
存储温度范围
热阻结到环境
R
thJA
SO-8
TSSOP8
DIP8
MiniSO-8
HBM :人体模型
(4)
ESD
MM :机器型号
(5)
CDM :带电器件模型
125
120
85
190
300
200
1.5
° C / W
500
50
-40到+125
-65到+150
mW
mA
°C
°C
关键参数和它们的绝对最大额定值
参数
价值
+32
+32
-0.3至+32
单位
V
V
V
V
V
kV
从输出到V 1的短路
CC
可能导致过度加热若VCC
+
> 15V 。最大
输出电流大约40毫安,独立Ⅴ的大小的
CC
.
破坏性的耗散可导致对所有的放大器同时短路。
2.功耗必须考虑,以确保最高结温( TJ )不
超标。
3.该输入电流仅当在任何输入电压引线加负电的存在。这是由于
到输入PNP晶体管的集电极 - 基极结变成正向偏置,从而
作为输入二极管钳位。除了这个二极管动作,也有NPN寄生动作上
IC芯片。这个晶体管的动作可能会导致运算放大器的输出电压,以调出V
CC
电压电平(或对地大的过驱动)的持续时间大于一个输入是从动
消极的。这不是破坏性的,正常的输出将重新设置为比输入电压高 -
0.3V.
4.人体模型, 100pF电容通过1.5kΩ电阻放电到器件引脚。
5.机器模型ESD,一个200pF的盖被充电至额定电压,然后直接排入
该IC无需外部串联电阻(内部电阻< 5Ω ) ,成销到器件的引脚。
3/15
典型应用原理图
LM2904
2
典型应用原理图
图1 。
原理图
( 1/2 LM2904 )
V
CC
6A
4A
C
C
100A
Q5
Q6
反相
输入
Q2
Q1
Q3
Q4
Q11
Q7
R
SC
非反相
输入
产量
Q13
Q10
Q8
Q9
Q12
A
50m
GND
4/15
LM2904
电气特性
3
电气特性
表2中。
符号
V
CC+
= 5V, V
cc-
=接地,V
O
= 1.4V ,T
AMB
= 25 ℃(除非另有规定)
参数
输入失调电压
(1)
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
输入失调电流
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
输入偏置电流
(2)
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
大信号电压增益
V
CC+
= + 15V ,R
L
=为2kΩ ,V
o
= 1.4V至11.4V
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
电源电压抑制比(R
S
≤10k)
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
电源电流,所有的放大器,空载
T
AMB
= 25 ° C,V
CC
= +5V
T
T
AMB
T
马克斯。
, V
CC
= +30V
输入共模电压范围(V
cc
= +30V)
(3)
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
共模抑制比(R
S
=
10k)
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
马克斯。
输出短路电流
V
CC
= +15V, V
o
= +2V, V
id
= +1V
输出灌电流
V
O
= 2V, V
CC
= +5V
V
O
= +0.2V, V
CC
= +15V
输出电压摆幅(R
L
=
2k
T
AMB
= 25°C
T
T
AMB
T
最大
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
V
io
2
7
9
mV
I
io
2
30
40
nA
I
ib
20
150
200
nA
A
vd
50
25
100
V/
mV
SVR
65
65
100
dB
I
cc
0.7
1.2
2
mA
V
ICM
0
0
V
CC+
-1.5
V
CC
85
+
-2
V
CMR
70
60
dB
I
来源
20
40
60
mA
I
SINK
10
12
20
50
V
CC+
-1.5
V
CC +
-2
mA
A
V
OPP
0
0
V
5/15
LM2904
低功率双路运算放大器
特点
内部频率补偿
大的直流电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1.1兆赫
(温度补偿)
极低的电源电流/ OP ( 500 μA )基本
与电源电压无关
低输入偏置电流: 20 nA的(温度
补偿)
低输入偏置电流: 2 nA的
输入共模电压范围包括
负电压轨
差分输入电压范围等于
电源电压
大输出电压摆幅0 V至(V
CC+
-1.5 V)
P
TSSOP8
(薄小外形封装)
N
DIP8
(塑料包装)
D
SO-8
(塑料Micropackage )
描述
此电路包括两个独立的,高
增益内部频率补偿
它被设计运算放大器
专为汽车和工业控制
系统。它采用单电源供电
在很宽的电压范围。低功率
供给漏极是自主的幅度
电源电压。
应用领域包括传感器放大器,
直流增益模块和所有的传统运算放大器
电路,它们现在可以更容易地
在单电源系统中实现。为
例如,这些电路可被直接提供
从标准的+ 5V其用于逻辑
系统,并会容易地提供所需的
接口电子设备,而不需要任何
额外的电源。
在平板模式的输入共模
电压范围包括地和输出
电压也可以摇摆到地面,即使
从单个电源操作。
S
MiniSO-8
引脚连接
( TOP VIEW )
2008年4月
转11
1/22
www.st.com
22
目录
LM2904
目录
1
2
3
示意图。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3
绝对最大额定值和工作条件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4
电特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6
典型的单电源应用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11
4
宏模型。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13
4.1
4.2
有关本宏重要的注意事项。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13
宏代码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13
5
包装信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15
5.1
5.2
5.3
5.4
DIP8封装信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16
SO- 8封装的信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 17
TSSOP8封装信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 18
MiniSO - 8封装的信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 19
6
7
订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20
修订历史。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 21
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LM2904
原理图
1
原理图
图1 。
原理图(1/2 LM2904 )
V
CC
6μA
4μA
C
C
100
μ
A
Q5
Q6
反相
输入
Q2
Q1
Q3
Q4
Q11
Q7
R
SC
非反相
输入
产量
Q13
Q10
Q8
Q9
Q12
A
50m
GND
3/22
绝对最大额定值和运行条件
LM2904
2
绝对最大额定值和运行条件
表1中。
符号
V
CC
V
id
V
in
电源电压
(1)
差分输入电压
(2)
输入电压
输出短路持续时间
(3)
I
in
T
OPER
T
英镑
T
j
输入电流
(4)
工作自由空气的温度范围内
存储温度范围
最高结温
热阻结到环境
(5)
SO-8
TSSOP8
DIP8
MiniSO-8
热阻结到外壳
(5)
SO-8
TSSOP8
DIP8
MiniSO-8
HBM :人体模型
(6)
ESD
MM :机器型号
(7)
CDM :带电器件模型
(8)
绝对最大额定值( AMR )
参数
价值
±16或32的
±32
-0.3 32
无限
50
-40到+125
-65到+150
150
125
120
85
190
40
37
41
39
300
200
1.5
单位
V
V
V
s
mA
°C
°C
°C
R
thJA
° C / W
R
thJC
° C / W
V
V
kV
1.所有电压值,除了差分电压是相对于网络的接地端子。
2.差分电压是相对于反相输入端的非反相输入端。
从输出到V 3的短路
CC
可能导致过度加热若VCC
+
> 15 V ,最大输出
电流是约40毫安,独立Ⅴ的大小的
CC
.
破坏性的耗散可导致对所有的放大器同时短路。
4.该输入电流仅当在任何输入电压引线加负电的存在。这是由于这样的
输入PNP晶体管的集电极 - 基极结变成正向偏置,从而作为输入
二极管钳位。除了这个二极管动作,也有在IC芯片上的NPN寄生动作。这
晶体管的动作可能会导致运算放大器的输出电压,以调出V
CC
电压电平(或接地
对于一个大的过驱动)的持续时间比的输入被驱动为负。这不是破坏性的,并
正常输出将重新设置为输入电压高于-0.3 V.
5.短路,可能导致过热和破坏性消耗。价值观是典型的。
6.人体模型:一个100pF的电容器被充电至指定的电压时,则通过一排
两个引脚器件之间1.5kΩ的电阻。这是所有情侣的连接引脚进行组合
而另一管脚浮动。
7.机器型号: 200 pF的电容充电至额定电压,然后直接排放之间
两个引脚器件无需外部串联电阻(内部电阻< 5
Ω).
这是所有情侣做的
连接引脚的组合,而其他引脚悬空。
8.带电器件模型:所有引脚和封装都一起加入到指定的电压,然后
直接排放到地面只通过一个销。这样做是为了所有的引脚。
4/22
LM2904
表2中。
符号
V
CC
V
ICM
T
OPER
电源电压
共模输入电压范围
工作自由空气的温度范围内
绝对最大额定值和运行条件
工作条件
参数
价值
3至30个
V
CC+
- 1.5
-40到+125
单位
V
V
°C
5/22
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