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LM392 / LM2924低功耗运算放大器/比较器电压
1998年4月
LM392/LM2924
低功耗运算放大器/比较器电压
概述
该LM392系列由两个独立的积木
电路。一个是高增益,内部频率compen-
吃饱运算放大器,而另一个是一个精密电压
年龄比较。两个运算放大器和电压
年龄比较都经过特别设计,操作
从在宽范围的电压的单电源。
这两个电路具有输入级这将共模IN-
单电源支持操作时放下地
层。从分裂电源操作也是可能的,
低电源电流是独立于magni-的
突地电源电压。
应用领域包括传感器放大器,脉冲
整形器,具有电平检测器,压控振荡器,以及所有的DC增益模块
传统的运算放大器和电压比较器税务局局长
cuits 。这两个电路可直接从标来操作
准5 V
DC
在数字系统中使用的电源电压,
和比较器的输出将与直接连接
TTL或CMOS逻辑。此外,低功率消耗
使LM392便携的设计非常有用
设备。
n
适用于电池供电的电力消耗
n
引脚输出是一样的LM358双运算放大器和两个
该LM393双比较器
特点
n
宽电源电压范围
单电源: 3V至32V
双电源:
±
1.5V至
±
16V
n
低电源电流消耗 - 基本上是独立的
电源电压: 600 μA
n
低输入偏置电流: 50 nA的
n
低输入失调电压: 2 mV的
n
低输入偏置电流: 5 nA的
n
输入共模电压范围包括地面
n
差分输入电压范围等于电源
电源电压
n
n
n
n
附加运算放大器特性
对内部单位增益频率补偿
大的直流电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1兆赫
大输出电压摆幅: 0V至V
+
1.5V
优势
n
不再需要双电源供电
n
内部补偿的运算放大器和一个精密
比较在同一个包
n
允许检测达到或接近地面
额外的比较特点
n
低输出饱和电压: 250 mV的为4 mA
n
输出电压与所有类型的逻辑系统的兼容
接线图
(放大器A =比较)
(放大器B =运算放大器)
双列直插式封装
DS007793-1
( TOP VIEW )
订单号LM392M或LM2924M
见NS包装数M08A
订单号LM392N或LM2924N
见NS包装数N08E
1999美国国家半导体公司
DS007793
www.national.com
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
LM392
电源电压,V
输入电压
功率耗散(注2 )
成型DIP ( LM392N , LM2924N )
小外形封装( LM392M , LM2924M )
输出短路到地(注3 )
输入电流(V
IN
& LT ;
0.3 V
DC
) (注4 )
工作温度范围
存储温度范围
引线温度(焊接, 10秒)
ESD额定值确定。
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)
表面贴装器件。
215C
220C
215C
220C
260C
260C
820毫瓦
530毫瓦
连续
50毫安
0 ° C至+ 70°C
-65 ° C至+ 150°C
260C
820毫瓦
530毫瓦
连续
50毫安
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 150°C
260C
+
LM2924
26V或
±
13V
26V
-0.3V至+ 26V
32V或
±
16V
32V
-0.3V至+ 32V
差分输入电压
见AN- 450“表面贴装方法及其对产品可靠性的影响”为焊接等方法
电气特性
(V
+
= 5 V
DC
;规范适用于放大器,除非另有说明) (注5 )
参数
输入失调电压
输入偏置电流
输入失调电流
输入共模电压
范围
电源电流
电源电流
放大器对放大器耦合
条件
T
A
= 25 , (注6 )
IN (+)或IN ( - )中,T
A
= 25C,
(注7 ) ,V
CM
= 0V
IN( + ) - IN( - ) ,T
A
= 25C
V = 30 V
DC
, T
A
= 25C,
(注8) ( LM2924 ,
V
+
= 26 V
DC
)
R
L
=
, V
+
= 30V,
( LM2924 ,V = 26V )
R
L
=
, V
+
= 5V
F = 1千赫至20千赫
T
A
= 25 ° C,输入参考,
(注9 )
输入失调电压
输入偏置电流
输入失调电流
输入共模电压
范围
差分输入电压
(注6 )
IN (+)或IN ( - )
IN (+) - IN ( - )
V
+
= 30 V
DC
(注8)
( LM2924 ,V
+
= 26 V
DC
)
保留所有V
IN
’s
0 V
DC
(或V ,如果使用的话) , (注10 )
+
+
LM392
典型值
最大
LM2924
典型值
最大
单位
±
2
50
±
5
250
±
2
50
±
7
250
mV
nA
nA
V
mA
mA
dB
±
5
0
1
0.5
100
±
50
V
+
1.5
2
1
0
±
5
±
50
V
+
1.5
1
0.5
100
2
1
±
7
400
150
0
V
+
2
32
0
±
10
500
200
V
+
2
26
mV
nA
nA
V
V
www.national.com
2
电气特性
参数
只有运算放大器
大信号电压增益
(续)
(V
+
= 5 V
DC
;规范适用于放大器,除非另有说明) (注5 )
条件
V
+
= 15 V
DC
, V
o
秋千 -
1 V
DC
至11 V
DC
,
R
L
= 2 kΩ的,T
A
= 25C
输出电压摆幅
共模抑制
电源抑制比
输出电流源
R
L
= 2 kΩ的,T
A
= 25C,
( LM2924 ,R
L
10 k)
DC ,T
A
= 25 ° C,V
CM
=
0 V
DC
到V
+
1.5 V
DC
DC ,T
A
= 25C
V
IN (+)
= 1 V
DC
,
V
IN ( - )
= 0 V
DC
,
V
+
= 15 V
DC
, V
o
=
2 V
DC
, T
A
= 25C
V
IN ( - )
= 1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0 V
DC
,
V = 15 V
DC
, V
o
=
2 V
DC
, T
A
= 25C
V
IN ( - )
= 1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0 V
DC
,
V
+
= 15 V
DC
, V
o
=
输入失调电压漂移
输入失调电流漂移
比较器ONLY
电压增益
大信号响应时间
R
L
15千欧,V
+
= 15 V
DC
,
T
A
= 25C
V
IN
= TTL逻辑摆幅,
V
REF
= 1.4 V
DC
V
RL
= 5 V
DC
, R
L
= 5.1 k,
T
A
= 25C
响应时间
输出灌电流
V
RL
= 5 V
DC
, R
L
= 5.1 k,
T
A
= 25 , (注11 )
V
IN ( - )
= 1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0 V
DC
,
V
o
1.5 V
DC
, T
A
= 25C
饱和电压
V
IN ( - )
1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0,
I
SINK
4毫安,T
A
= 25C
700
700
mV
V
IN ( - )
1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0,
输出漏电流
I
SINK
4毫安
V
IN ( - )
= 0,
V
IN (+)
1 V
DC
,
V
o
= 5 V
DC
, T
A
= 25C
V
IN ( - )
= 0,
V
IN (+)
1 V
DC
,
V
o
= 30 V
DC
0.1
0.1
nA
250
400
400
mV
6
1.3
1.5
s
50
200
25
100
V / MV
200毫伏,T
A
= 25C
R
S
= 0
R
S
= 0
12
50
12
50
A
+
LM392
典型值
最大
LM2924
典型值
最大
单位
25
0
65
65
20
100
V
+
1.5
70
100
40
25
0
50
50
20
100
V
+
1.5
70
100
40
V / MV
V
dB
dB
mA
输出电流水槽
10
20
10
20
mA
7
10
7
10
μV/°C
pA
DC
/C
300
300
ns
16
6
16
mA
1.0
1.0
A
3
www.national.com
电气特性
(续)
注1 :
“绝对最大额定值”,表示以后可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件,该设备是
功能,但不保证特定的性能极限。
注2 :
对于温度高于25℃时工作时, LM392和LM2924必须基于一个125℃的最高结温的热降额
它适用于钎焊在印刷电路板上的装置中,在静止的空气环境操作122℃ / W的电阻。耗散是两个放大器的总 - 使用
外部电阻器,在可能的情况,以使放大器饱和或减少其消耗在集成电路的电源。
注3 :
从输出到V短路
+
可能导致过度加热并最终破坏。当考虑短路到地,最大输出
电流是约40毫安的运算放大器和30mA为比较独立Ⅴ的大小的
+
。在电源电压超过15V的值的,连续的
连续的短路有可能超过功耗额定值,导致最终销毁。
注4 :
当在任何输入电压引线被驱动负此输入电流将只存在。这是由于在输入的PNP转录的集电极 - 基极结
电阻取值成为正向偏置,从而充当输入二极管钳位。除了这个二极管动作,也有在横向的NPN寄生晶体管作用
IC芯片。这个晶体管的动作可能会导致放大器的输出电压,以调出V
+
电压电平(或以地面为一个大的过驱动)的持续时间
一个输入驱动负。这不是破坏性的和正常输出状态将重新建立时的输入电压,为负时,再次返回到一个值
比-0.3V (25℃)以上。
注5 :
这些规范适用于V
+
= 5V ,除非另有说明。为LM392 ,温度规格被限制为0°C
T
A
+ 70°C和LM2924
温度规范限制在-40℃
T
A
+85C.
注6 :
在输出开关点,V
O
1.4V ,R
S
=与V 0Ω
+
从5V至30V ;而在整个输入共模范围( 0V至V
+
1.5V).
注7 :
输入电流的方向是从IC的由于PNP输入级。这个电流是基本上恒定的,独立的输出的状态,以便
无负载的变化存在于输入线。
注8 :
输入共模电压或任一输入信号电压不应该被允许超过0.3V去负。共模的上端
电压范围为V
+
- 1.5V ,但其中一个或两个输入都可以去32V无损坏( 26V为LM2924 ) 。
注9 :
由于外部元件的附近,保证接头不通过这些外部部件之间的寄生电容始发。这通常可
检测为这种类型的电容增大,在更高的频率。
注10 :
输入电压的正偏移可能超过电源电平。只要其它的输入电压保持在共模电压范围内,则
比较器将提供一个适当的输出状态。输入电压提供给运算放大器不应超过电源电平。输入电压的状态一定不能少
超过-0.3V (或负电源的大小,如果使用低于0.3V )上或者放大器。
注11 :
指定的响应时间是用于与5 mV过一个100毫伏的输入步骤。对于较大的过驱动信号300纳秒可制得。
原理图
DS007793-2
应用提示
请参考LM193和LM158数据表的应用的提示部分。
www.national.com
4
物理尺寸
英寸(毫米),除非另有说明
S.O.包( M)
订单号LM392M或LM2924M
NS包装数M08A
模压双列直插式封装( N)
订单号LM392N或LM2924N
NS包装数N08E
5
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LM392 / LM2924低功耗运算放大器/比较器电压
1998年4月
LM392/LM2924
低功耗运算放大器/比较器电压
概述
该LM392系列由两个独立的积木
电路。一个是高增益,内部频率compen-
吃饱运算放大器,而另一个是一个精密电压
年龄比较。两个运算放大器和电压
年龄比较都经过特别设计,操作
从在宽范围的电压的单电源。
这两个电路具有输入级这将共模IN-
单电源支持操作时放下地
层。从分裂电源操作也是可能的,
低电源电流是独立于magni-的
突地电源电压。
应用领域包括传感器放大器,脉冲
整形器,具有电平检测器,压控振荡器,以及所有的DC增益模块
传统的运算放大器和电压比较器税务局局长
cuits 。这两个电路可直接从标来操作
准5 V
DC
在数字系统中使用的电源电压,
和比较器的输出将与直接连接
TTL或CMOS逻辑。此外,低功率消耗
使LM392便携的设计非常有用
设备。
n
适用于电池供电的电力消耗
n
引脚输出是一样的LM358双运算放大器和两个
该LM393双比较器
特点
n
宽电源电压范围
单电源: 3V至32V
双电源:
±
1.5V至
±
16V
n
低电源电流消耗 - 基本上是独立的
电源电压: 600 μA
n
低输入偏置电流: 50 nA的
n
低输入失调电压: 2 mV的
n
低输入偏置电流: 5 nA的
n
输入共模电压范围包括地面
n
差分输入电压范围等于电源
电源电压
n
n
n
n
附加运算放大器特性
对内部单位增益频率补偿
大的直流电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1兆赫
大输出电压摆幅: 0V至V
+
1.5V
优势
n
不再需要双电源供电
n
内部补偿的运算放大器和一个精密
比较在同一个包
n
允许检测达到或接近地面
额外的比较特点
n
低输出饱和电压: 250 mV的为4 mA
n
输出电压与所有类型的逻辑系统的兼容
接线图
(放大器A =比较)
(放大器B =运算放大器)
双列直插式封装
DS007793-1
( TOP VIEW )
订单号LM392M或LM2924M
见NS包装数M08A
订单号LM392N或LM2924N
见NS包装数N08E
1999美国国家半导体公司
DS007793
www.national.com
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
LM392
电源电压,V
输入电压
功率耗散(注2 )
成型DIP ( LM392N , LM2924N )
小外形封装( LM392M , LM2924M )
输出短路到地(注3 )
输入电流(V
IN
& LT ;
0.3 V
DC
) (注4 )
工作温度范围
存储温度范围
引线温度(焊接, 10秒)
ESD额定值确定。
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)
表面贴装器件。
215C
220C
215C
220C
260C
260C
820毫瓦
530毫瓦
连续
50毫安
0 ° C至+ 70°C
-65 ° C至+ 150°C
260C
820毫瓦
530毫瓦
连续
50毫安
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 150°C
260C
+
LM2924
26V或
±
13V
26V
-0.3V至+ 26V
32V或
±
16V
32V
-0.3V至+ 32V
差分输入电压
见AN- 450“表面贴装方法及其对产品可靠性的影响”为焊接等方法
电气特性
(V
+
= 5 V
DC
;规范适用于放大器,除非另有说明) (注5 )
参数
输入失调电压
输入偏置电流
输入失调电流
输入共模电压
范围
电源电流
电源电流
放大器对放大器耦合
条件
T
A
= 25 , (注6 )
IN (+)或IN ( - )中,T
A
= 25C,
(注7 ) ,V
CM
= 0V
IN( + ) - IN( - ) ,T
A
= 25C
V = 30 V
DC
, T
A
= 25C,
(注8) ( LM2924 ,
V
+
= 26 V
DC
)
R
L
=
, V
+
= 30V,
( LM2924 ,V = 26V )
R
L
=
, V
+
= 5V
F = 1千赫至20千赫
T
A
= 25 ° C,输入参考,
(注9 )
输入失调电压
输入偏置电流
输入失调电流
输入共模电压
范围
差分输入电压
(注6 )
IN (+)或IN ( - )
IN (+) - IN ( - )
V
+
= 30 V
DC
(注8)
( LM2924 ,V
+
= 26 V
DC
)
保留所有V
IN
’s
0 V
DC
(或V ,如果使用的话) , (注10 )
+
+
LM392
典型值
最大
LM2924
典型值
最大
单位
±
2
50
±
5
250
±
2
50
±
7
250
mV
nA
nA
V
mA
mA
dB
±
5
0
1
0.5
100
±
50
V
+
1.5
2
1
0
±
5
±
50
V
+
1.5
1
0.5
100
2
1
±
7
400
150
0
V
+
2
32
0
±
10
500
200
V
+
2
26
mV
nA
nA
V
V
www.national.com
2
电气特性
参数
只有运算放大器
大信号电压增益
(续)
(V
+
= 5 V
DC
;规范适用于放大器,除非另有说明) (注5 )
条件
V
+
= 15 V
DC
, V
o
秋千 -
1 V
DC
至11 V
DC
,
R
L
= 2 kΩ的,T
A
= 25C
输出电压摆幅
共模抑制
电源抑制比
输出电流源
R
L
= 2 kΩ的,T
A
= 25C,
( LM2924 ,R
L
10 k)
DC ,T
A
= 25 ° C,V
CM
=
0 V
DC
到V
+
1.5 V
DC
DC ,T
A
= 25C
V
IN (+)
= 1 V
DC
,
V
IN ( - )
= 0 V
DC
,
V
+
= 15 V
DC
, V
o
=
2 V
DC
, T
A
= 25C
V
IN ( - )
= 1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0 V
DC
,
V = 15 V
DC
, V
o
=
2 V
DC
, T
A
= 25C
V
IN ( - )
= 1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0 V
DC
,
V
+
= 15 V
DC
, V
o
=
输入失调电压漂移
输入失调电流漂移
比较器ONLY
电压增益
大信号响应时间
R
L
15千欧,V
+
= 15 V
DC
,
T
A
= 25C
V
IN
= TTL逻辑摆幅,
V
REF
= 1.4 V
DC
V
RL
= 5 V
DC
, R
L
= 5.1 k,
T
A
= 25C
响应时间
输出灌电流
V
RL
= 5 V
DC
, R
L
= 5.1 k,
T
A
= 25 , (注11 )
V
IN ( - )
= 1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0 V
DC
,
V
o
1.5 V
DC
, T
A
= 25C
饱和电压
V
IN ( - )
1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0,
I
SINK
4毫安,T
A
= 25C
700
700
mV
V
IN ( - )
1 V
DC
,
V
IN (+)
= 0,
输出漏电流
I
SINK
4毫安
V
IN ( - )
= 0,
V
IN (+)
1 V
DC
,
V
o
= 5 V
DC
, T
A
= 25C
V
IN ( - )
= 0,
V
IN (+)
1 V
DC
,
V
o
= 30 V
DC
0.1
0.1
nA
250
400
400
mV
6
1.3
1.5
s
50
200
25
100
V / MV
200毫伏,T
A
= 25C
R
S
= 0
R
S
= 0
12
50
12
50
A
+
LM392
典型值
最大
LM2924
典型值
最大
单位
25
0
65
65
20
100
V
+
1.5
70
100
40
25
0
50
50
20
100
V
+
1.5
70
100
40
V / MV
V
dB
dB
mA
输出电流水槽
10
20
10
20
mA
7
10
7
10
μV/°C
pA
DC
/C
300
300
ns
16
6
16
mA
1.0
1.0
A
3
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电气特性
(续)
注1 :
“绝对最大额定值”,表示以后可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件,该设备是
功能,但不保证特定的性能极限。
注2 :
对于温度高于25℃时工作时, LM392和LM2924必须基于一个125℃的最高结温的热降额
它适用于钎焊在印刷电路板上的装置中,在静止的空气环境操作122℃ / W的电阻。耗散是两个放大器的总 - 使用
外部电阻器,在可能的情况,以使放大器饱和或减少其消耗在集成电路的电源。
注3 :
从输出到V短路
+
可能导致过度加热并最终破坏。当考虑短路到地,最大输出
电流是约40毫安的运算放大器和30mA为比较独立Ⅴ的大小的
+
。在电源电压超过15V的值的,连续的
连续的短路有可能超过功耗额定值,导致最终销毁。
注4 :
当在任何输入电压引线被驱动负此输入电流将只存在。这是由于在输入的PNP转录的集电极 - 基极结
电阻取值成为正向偏置,从而充当输入二极管钳位。除了这个二极管动作,也有在横向的NPN寄生晶体管作用
IC芯片。这个晶体管的动作可能会导致放大器的输出电压,以调出V
+
电压电平(或以地面为一个大的过驱动)的持续时间
一个输入驱动负。这不是破坏性的和正常输出状态将重新建立时的输入电压,为负时,再次返回到一个值
比-0.3V (25℃)以上。
注5 :
这些规范适用于V
+
= 5V ,除非另有说明。为LM392 ,温度规格被限制为0°C
T
A
+ 70°C和LM2924
温度规范限制在-40℃
T
A
+85C.
注6 :
在输出开关点,V
O
1.4V ,R
S
=与V 0Ω
+
从5V至30V ;而在整个输入共模范围( 0V至V
+
1.5V).
注7 :
输入电流的方向是从IC的由于PNP输入级。这个电流是基本上恒定的,独立的输出的状态,以便
无负载的变化存在于输入线。
注8 :
输入共模电压或任一输入信号电压不应该被允许超过0.3V去负。共模的上端
电压范围为V
+
- 1.5V ,但其中一个或两个输入都可以去32V无损坏( 26V为LM2924 ) 。
注9 :
由于外部元件的附近,保证接头不通过这些外部部件之间的寄生电容始发。这通常可
检测为这种类型的电容增大,在更高的频率。
注10 :
输入电压的正偏移可能超过电源电平。只要其它的输入电压保持在共模电压范围内,则
比较器将提供一个适当的输出状态。输入电压提供给运算放大器不应超过电源电平。输入电压的状态一定不能少
超过-0.3V (或负电源的大小,如果使用低于0.3V )上或者放大器。
注11 :
指定的响应时间是用于与5 mV过一个100毫伏的输入步骤。对于较大的过驱动信号300纳秒可制得。
原理图
DS007793-2
应用提示
请参考LM193和LM158数据表的应用的提示部分。
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4
物理尺寸
英寸(毫米),除非另有说明
S.O.包( M)
订单号LM392M或LM2924M
NS包装数M08A
模压双列直插式封装( N)
订单号LM392N或LM2924N
NS包装数N08E
5
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