MIL -PRF- 38534认证
FET输入高速电压
从动/缓冲放大器
M.S.KENNEDY CORP 。
4707戴伊路的利物浦,NY 13088
0033
(315) 701-6751
产品特点:
业内人士的广泛LH0033 / EL2005更换
低输入失调 - 为2mV
低输入失调漂移 - 25μV / ℃,
FET输入,低输入电流 - 50PA
高压摆率 - 1500V / μS
宽带 - 140MHz的
高输出电流 - ±100
提供给DSCC SMD 5962-80014
描述:
该MSK 0033( B)是一种高速,宽带宽电压跟随器/缓冲放大器,引脚兼容所有
其他0033的设计。 FET输入级联强制输入特性保持不变,在整个输入
电压范围。显著改善了样品的性能和保持电路由于直流偏置电流达到
保持恒定,与输入电压。 FET输入也使得MSK 0033非常准确的,因为它产生
极低的输入偏置电流,输入失调电压和输入失调电压漂移规格。在Transistion次
2.5纳秒的范围内使MSK 0033快足以满足大多数高速电压跟随器/缓冲放大器的应用
系统蒸发散。
等效原理图
典型应用
采样和保持
阻抗缓冲器A到D的
高速线路驱动器
CRT偏转驱动程序
1
2
3
4
5
6
引脚分配信息
正驱动电源
N / C
N / C
N / C
输入
偏移预设
1
7
8
9
10
11
12
失调调整
N / C
负驱动电源
负电源
产量
正电源。
Rev. D的9/06
绝对最大额定值
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
10
电气规格
A组
小组
STATIC
电源电压范围
静态电流
输入
失调电压
失调电压漂移
失调调整
输入偏置电流9
短引脚6到7脚V
IN
=0V
短引脚6到7脚V
IN
=0V
引脚6 =开放的R
锅
= 200Ω从引脚7到9针
V
CM
=0V
任一输入
输入阻抗3
电源抑制比2
输入噪声密度3
输入噪声电压3
产量
输出电压摆幅
输出电流
建立时间为1 %, 2 3
带宽( -3dB ) 3
传输特性
压摆率
电压增益
V
OUT
=±10V
R
S
=100 V
IN
=1V
RMS
F=1KHz
4
4
1000
0.97
1500
0.99
-
-
1000
0.95
1500
0.98
-
-
V / μs的
V/V
V
IN
= ± 14V
L
=1K
V
IN
= ± 10.5V
L
=100
2V步骤
V
IN
=1V
RMS
R
L
=1K
4
4
-
-
±12
±90
-
-
±12.5
±110
25
140
-
-
-
-
±12
±90
-
-
±12.5
±110
25
140
-
-
-
-
V
mA
nS
兆赫
F = DC
±10V≤V
S
≤±20V
F = 10Hz到1KHz的
F=1KHz
1
2,3
1,2,3
1
2,3
-
-
-
-
-
-
-
65
-
-
-
-
±2.0
±25
±10
±250
-
-
±5
-
调整到零
-
-
-
60
-
-
±50
±2
10
12
75
1.5
40
±500
-
-
-
-
-
±15
-
mV
μV/°C
mV
pA
nA
dB
μVRMS
纳伏/赫兹÷
3 8
参数
测试条件
MSK 0033B
分钟。
典型值。
马克斯。
分钟。
MSK 0033
典型值。
马克斯。
单位
-
V
IN
=0V
1
±10
-
±15
±19
±18
±22
±10
-
±15
±19
±18
±25
调整到零
±50
±2
10
12
75
1.5
40
±100
±10
-
-
-
-
注意事项:
除非另有说明± VCC = ± 15 VDC 。
测定的高速放大器,反馈回路内。
设备应能满足该参数的,但不必进行测试。典型参数仅供参考。
除非另有说明,工业级器件,应测试子组1和4 。
军用级设备(' B'后缀)应为100 %测试,以分组1,2,3和4 。
小组5和6的测试可根据要求提供。
小组1,4
T
A
=T
C
=+25°C
小组2,5
T
A
=T
C
=+125°C
小组3,6
T
A
=T
C
=-55°C
8电气规格降额超过± 15VDC其他电源电压。
9测量应用的电源后进行0.5秒。实际的直流连续测试极限是2.5 nA的在25 ℃。
以上绝对最大额定值10连续运行可能设备性能和/或生命周期产生不利影响。
1
2
3
4
5
6
7
2
Rev. D的9/06
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
T
J
R
TH
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
±V
CC
I
OUT
V
IN
T
C
电源电压
±20V
输出电流
±120mA
差分输入电压
±20V
情况下的工作温度
( MSK 0033B )
-55 ° C至+ 125°C
( MSK 0033 )
-40 ° C至+ 85°C
○
○
○
T
ST
T
LD
存储温度范围-65 ° C至+ 150°C
铅温度范围
300°C
(10秒)
结温
175°C
热阻
65°C/W
结到外壳
仅输出设备
V
mA
应用笔记
R
θSA
= ((T
J
- T
A
)/P
D
) - (R
θJC
) - (R
θCS
)
= ( ( 125°C - 80 ° C) / .64W ) - 65 ° C / W - 0.15 ° C / W
= 70.3 - 65.15
= 5.2 ° C / W
在本实施例的散热器必须具有耐热性
不超过5.2 ℃/ W与保持的结温度
不超过± 125 ℃。
散热
如果要判断一个散热片是必要的应用程序
如果是的话,什么类型,是指热模型和治理
方程如下。
热模型:
失调电压调整
参见图1。外空的失调电压,连接
引脚7和10 ,并留下6脚之间的电位器200Ω
开。如果offset空是没有必要的,短引脚6引脚7和
除去200Ω电位器。请勿将脚7 -
VCC 。
方程:
T
J
=P
D
X (注册商标
θJC
+ R
θCS
+ R
θSA
) + T
A
哪里
T
J
=结温
P
D
=总功耗
R
θJC
=结到外壳热阻
R
θCS
=情况下散热器的热阻
R
θSA
=散热器到环境的热阻
T
C
=外壳温度
T
A
=环境温度
T
S
=水槽温度
例如:
本例演示了缓冲区最坏情况分析
输出级。发生这种情况时,输出电压为1/2的
电源电压。在这种条件下,最大功率
发生转移,输出是最大的压力。
条件:
V
CC
= ± 16VDC
V
O
= ± 8VP正弦波,频率。 = 1KHZ
R
L
= 100
对于最坏情况的分析,我们将把± 8VP正弦波
作为8伏的输出电压。
1 )查找驱动器功耗
P
D
= (V
CC
-V
O
) (V
O
/R
L
)
= (16V-8V) (8V/100)
= 640MW
2 )对于保守的设计,集T
J
= + 125 ° C最大。
3. )在这个例子中,最坏情况下
A
=+80°C
4.) R
θJC
= 65 ° C /从MSK 0033B数据表W10
5.) R
θCS
=对于大多数热油脂0.15 ° C / W
6. )重新排列方程来求解R
θSA
限流
参见图1。如果不需要电流限制,短路引脚1到引脚
12和引脚9与引脚10和删除Q1通Q4的连接。 Q1
通过Q4和RLIM电阻形成一个电流源的电流
限方案,限流电阻值,可以计算
如下:
+ RLIM
VBE
-Rlim
VBE
ISC
ISC
因为限流成正比的基极 - 发射极
的2N2222的和2N2907的在当前的电压降
限方案,限流值会略有改变
环境温度的变化。基极 - 发射极电压降
会随着温度的升高导致实际电流
租极限点降低。
电源旁路
负和正电源必须是
用高和低频旁路有效解耦
电路,以避免电源引起的振荡。有效
去耦方案包括一个0.1微法陶瓷的钙
pacitor平行从4.7微法的钽电容
每个电源引脚与地之间。
3
Rev. D的9/06
ISO 9001认证DSCC
M.S.KENNEDY CORP 。
产品特点:
FET输入高速电压
从动/缓冲放大器
0033
(315) 701-6751
4707戴伊路的利物浦,NY 13088
业内人士的广泛LH0033 / EL2005更换
低输入失调 - 为2mV
低输入失调漂移 - 25μV / ℃,
FET输入,低输入电流 - 50PA
高压摆率 - 1500V / μS
宽带 - 140MHz的
高输出电流 - ±100
提供给DSCC SMD 5962-80014
MIL -PRF- 38534认证
描述:
该MSK 0033( B)是一种高速,宽带宽电压跟随器/缓冲放大器,引脚兼容所有
其他0033的设计。 FET输入级联强制输入特性保持不变,在整个输入
电压范围。显著改善了样品的性能和保持电路由于直流偏置电流达到
保持恒定,与输入电压。 FET输入也使得MSK 0033非常准确的,因为它产生
极低的输入偏置电流,输入失调电压和输入失调电压漂移规格。在Transistion次
2.5纳秒的范围内使MSK 0033快足以满足大多数高速电压跟随器/缓冲放大器的应用
系统蒸发散。
等效原理图
典型应用
采样和保持
阻抗缓冲器A到D的
高速线路驱动器
CRT偏转驱动程序
1
2
3
4
5
6
引脚分配信息
正驱动电源
供应
N / C
N / C
N / C
输入
偏移预设
1
7
8
9
10
11
12
失调调整
N / C
负驱动电源
负电源
产量
正电源。
版本B
7/00
绝对最大额定值
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
电气规格
参数
STATIC
电源电压范围
静态电流
输入
失调电压
失调电压漂移
失调调整
输入偏置电流9
输入阻抗3
电源抑制比2
输入噪声密度3
输入噪声电压3
产量
输出电压摆幅
输出电流
建立时间为1 %, 2 3
带宽( -3dB ) 3
传输特性
压摆率
电压增益
V
OUT
=±10V
R
S
=100 V
IN
=1V
RMS
F=1KHz
4
4
1000
0.97
1500
0.99
-
-
1000
0.95
1500
0.98
-
-
V / μs的
V/V
V
IN
= ± 14V
L
=1K
V
IN
= ± 10.5V
L
=100
2V步骤
V
IN
=1V
RMS
R
L
=1K
4
4
-
-
±12
±90
-
-
±12.5
±110
25
140
-
-
-
-
±12
±90
-
-
±12.5
±110
25
140
-
-
-
-
V
mA
nS
兆赫
短引脚6到7脚V
IN
=0V
短引脚6到7脚V
IN
=0V
引脚6 =开放的R
锅
= 200Ω从引脚7到9针
V
CM
=0V
任一输入
F = DC
±10V≤V
S
≤±20V
F = 10Hz到1KHz的
F=1KHz
1
2,3
1,2,3
1
2,3
-
-
-
-
-
-
-
65
-
-
-
-
±2.0
±25
±50
±2
10
12
75
1.5
40
±10
±250
±100
±10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
±5
-
调整到零
±50
±2
10
12
75
1.5
40
±500
-
-
-
-
-
±15
-
mV
μV/°C
mV
pA
nA
dB
μVRMS
纳伏/赫兹÷
3 8
测试条件
A组
小组
-
MSK 0033B
分钟。
±10
-
典型值。
±15
±19
马克斯。
±18
±22
分钟。
±10
-
MSK 0033
典型值。
±15
±19
马克斯。
±18
±25
单位
V
mA
V
IN
=0V
1
调整到零
注意事项:
除非另有说明± VCC = ± 15 VDC 。
测定的高速放大器,反馈回路内。
设备应能满足该参数的,但不必进行测试。典型参数仅供参考。
除非另有说明,工业级器件,应测试子组1和4 。
军用级设备(' B'后缀)应为100 %测试,以分组1,2,3和4 。
小组5和6的测试可根据要求提供。
小组1,4
T
A
=T
C
=+25°C
小组2,5
T
A
=T
C
=+125°C
小组3,6
T
A
=T
C
=-55°C
8电气规格降额超过± 15VDC其他电源电压。
9测量应用的电源后进行0.5秒。实际的直流连续测试极限是2.5 nA的25℃
1
2
3
4
5
6
7
2
版本B 7/00
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
T
J
R
TH
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
±V
CC
I
OUT
V
IN
T
C
电源电压
±20V
输出电流
±120mA
差分输入电压
±20V
情况下的工作温度
( MSK 0033B )
-55 ° C至+ 125°C
( MSK 0033 )
-40 ° C至+ 85°C
○
○
○
T
ST
T
LD
存储温度范围-65 ° C至+ 150°C
铅温度范围
300°C
(10秒)
结温
175°C
热阻
65°C/W
结到外壳
仅输出设备
应用笔记
散热
如果要判断一个散热片是必要的应用程序
如果是的话,什么类型,是指热模型和治理
方程如下。
R
θSA
= ((T
J
- T
A
)/P
D
) - (R
θJC
) - (R
θCS
)
= ( ( 125°C - 80 ° C) / .64W ) - 65 ° C / W - 0.15 ° C / W
= 70.3 - 65.15
= 5.2 ° C / W
在本实施例的散热器必须具有耐热性
不超过5.2 ℃/ W与保持的结温度
不超过± 125 ℃。
热模型:
失调电压调整
参见图1。外空的失调电压,连接
引脚7和10 ,并留下6脚之间的电位器200Ω
开。如果offset空是没有必要的,短引脚6引脚7和
除去200Ω电位器。请勿将脚7 -
VCC 。
方程:
T
J
=P
D
X (注册商标
θJC
+ R
θCS
+ R
θSA
) + T
A
哪里
T
J
=结温
P
D
=总功耗
R
θJC
=结到外壳热阻
R
θCS
=情况下散热器的热阻
R
θSA
=散热器到环境的热阻
T
C
=外壳温度
T
A
=环境温度
T
S
=水槽温度
例如:
本例演示了缓冲区最坏情况分析
输出级。发生这种情况时,输出电压为1/2的
电源电压。在这种条件下,最大功率
发生转移,输出是最大的压力。
条件:
V
CC
= ± 16VDC
V
O
= ± 8VP正弦波,频率。 = 1KHZ
R
L
= 100
对于最坏情况的分析,我们将把± 8VP正弦波
作为8伏的输出电压。
1 )查找驱动器功耗
P
D
= (V
CC
-V
O
) (V
O
/R
L
)
= (16V-8V) (8V/100)
= 640MW
2 )对于保守的设计,集T
J
= + 125 ° C最大。
3. )在这个例子中,最坏情况下
A
=+80°C
4.) R
θJC
= 65 ° C /从MSK 0033B数据表W10
5.) R
θCS
=对于大多数热油脂0.15 ° C / W
6. )重新排列方程来求解R
θSA
限流
参见图1。如果不需要电流限制,短路引脚1到引脚
12和引脚9与引脚10和删除Q1通Q4的连接。 Q1
通过Q4和RLIM电阻形成一个电流源的电流
限方案,限流电阻值,可以计算
如下:
+ RLIM
VBE
-Rlim
VBE
ISC
ISC
因为限流成正比的基极 - 发射极
的2N2222的和2N2907的在当前的电压降
限方案,限流值会略有改变
环境温度的变化。基极 - 发射极电压降
会随着温度的升高导致实际电流
租极限点降低。
电源旁路
负和正电源必须是
用高和低频旁路有效解耦
电路,以避免电源引起的振荡。有效
去耦方案包括一个0.1微法陶瓷的钙
pacitor平行从4.7微法的钽电容
每个电源引脚与地之间。
3
版本B 7/00
ISO 9001认证DSCC
M.S.KENNEDY CORP 。
产品特点:
FET输入高速电压
从动/缓冲放大器
0033
(315) 701-6751
4707戴伊路的利物浦,NY 13088
业内人士的广泛LH0033 / EL2005更换
低输入失调 - 为2mV
低输入失调漂移 - 25μV / ℃,
FET输入,低输入电流 - 50PA
高压摆率 - 1500V / μS
宽带 - 140MHz的
高输出电流 - ±100
提供给DSCC SMD 5962-80014
MIL -PRF- 38534认证
描述:
该MSK 0033( B)是一种高速,宽带宽电压跟随器/缓冲放大器,引脚兼容所有
其他0033的设计。 FET输入级联强制输入特性保持不变,在整个输入
电压范围。显著改善了样品的性能和保持电路由于直流偏置电流达到
保持恒定,与输入电压。 FET输入也使得MSK 0033非常准确的,因为它产生
极低的输入偏置电流,输入失调电压和输入失调电压漂移规格。在Transistion次
2.5纳秒的范围内使MSK 0033快足以满足大多数高速电压跟随器/缓冲放大器的应用
系统蒸发散。
等效原理图
典型应用
采样和保持
阻抗缓冲器A到D的
高速线路驱动器
CRT偏转驱动程序
1
2
3
4
5
6
引脚分配信息
正驱动电源
供应
N / C
N / C
N / C
输入
偏移预设
1
7
8
9
10
11
12
失调调整
N / C
负驱动电源
负电源
产量
正电源。
版本B
7/00
绝对最大额定值
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
电气规格
参数
STATIC
电源电压范围
静态电流
输入
失调电压
失调电压漂移
失调调整
输入偏置电流9
输入阻抗3
电源抑制比2
输入噪声密度3
输入噪声电压3
产量
输出电压摆幅
输出电流
建立时间为1 %, 2 3
带宽( -3dB ) 3
传输特性
压摆率
电压增益
V
OUT
=±10V
R
S
=100 V
IN
=1V
RMS
F=1KHz
4
4
1000
0.97
1500
0.99
-
-
1000
0.95
1500
0.98
-
-
V / μs的
V/V
V
IN
= ± 14V
L
=1K
V
IN
= ± 10.5V
L
=100
2V步骤
V
IN
=1V
RMS
R
L
=1K
4
4
-
-
±12
±90
-
-
±12.5
±110
25
140
-
-
-
-
±12
±90
-
-
±12.5
±110
25
140
-
-
-
-
V
mA
nS
兆赫
短引脚6到7脚V
IN
=0V
短引脚6到7脚V
IN
=0V
引脚6 =开放的R
锅
= 200Ω从引脚7到9针
V
CM
=0V
任一输入
F = DC
±10V≤V
S
≤±20V
F = 10Hz到1KHz的
F=1KHz
1
2,3
1,2,3
1
2,3
-
-
-
-
-
-
-
65
-
-
-
-
±2.0
±25
±50
±2
10
12
75
1.5
40
±10
±250
±100
±10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
±5
-
调整到零
±50
±2
10
12
75
1.5
40
±500
-
-
-
-
-
±15
-
mV
μV/°C
mV
pA
nA
dB
μVRMS
纳伏/赫兹÷
3 8
测试条件
A组
小组
-
MSK 0033B
分钟。
±10
-
典型值。
±15
±19
马克斯。
±18
±22
分钟。
±10
-
MSK 0033
典型值。
±15
±19
马克斯。
±18
±25
单位
V
mA
V
IN
=0V
1
调整到零
注意事项:
除非另有说明± VCC = ± 15 VDC 。
测定的高速放大器,反馈回路内。
设备应能满足该参数的,但不必进行测试。典型参数仅供参考。
除非另有说明,工业级器件,应测试子组1和4 。
军用级设备(' B'后缀)应为100 %测试,以分组1,2,3和4 。
小组5和6的测试可根据要求提供。
小组1,4
T
A
=T
C
=+25°C
小组2,5
T
A
=T
C
=+125°C
小组3,6
T
A
=T
C
=-55°C
8电气规格降额超过± 15VDC其他电源电压。
9测量应用的电源后进行0.5秒。实际的直流连续测试极限是2.5 nA的25℃
1
2
3
4
5
6
7
2
版本B 7/00
○
○
○
○
○
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T
J
R
TH
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○
○
○
○
±V
CC
I
OUT
V
IN
T
C
电源电压
±20V
输出电流
±120mA
差分输入电压
±20V
情况下的工作温度
( MSK 0033B )
-55 ° C至+ 125°C
( MSK 0033 )
-40 ° C至+ 85°C
○
○
○
T
ST
T
LD
存储温度范围-65 ° C至+ 150°C
铅温度范围
300°C
(10秒)
结温
175°C
热阻
65°C/W
结到外壳
仅输出设备
应用笔记
散热
如果要判断一个散热片是必要的应用程序
如果是的话,什么类型,是指热模型和治理
方程如下。
R
θSA
= ((T
J
- T
A
)/P
D
) - (R
θJC
) - (R
θCS
)
= ( ( 125°C - 80 ° C) / .64W ) - 65 ° C / W - 0.15 ° C / W
= 70.3 - 65.15
= 5.2 ° C / W
在本实施例的散热器必须具有耐热性
不超过5.2 ℃/ W与保持的结温度
不超过± 125 ℃。
热模型:
失调电压调整
参见图1。外空的失调电压,连接
引脚7和10 ,并留下6脚之间的电位器200Ω
开。如果offset空是没有必要的,短引脚6引脚7和
除去200Ω电位器。请勿将脚7 -
VCC 。
方程:
T
J
=P
D
X (注册商标
θJC
+ R
θCS
+ R
θSA
) + T
A
哪里
T
J
=结温
P
D
=总功耗
R
θJC
=结到外壳热阻
R
θCS
=情况下散热器的热阻
R
θSA
=散热器到环境的热阻
T
C
=外壳温度
T
A
=环境温度
T
S
=水槽温度
例如:
本例演示了缓冲区最坏情况分析
输出级。发生这种情况时,输出电压为1/2的
电源电压。在这种条件下,最大功率
发生转移,输出是最大的压力。
条件:
V
CC
= ± 16VDC
V
O
= ± 8VP正弦波,频率。 = 1KHZ
R
L
= 100
对于最坏情况的分析,我们将把± 8VP正弦波
作为8伏的输出电压。
1 )查找驱动器功耗
P
D
= (V
CC
-V
O
) (V
O
/R
L
)
= (16V-8V) (8V/100)
= 640MW
2 )对于保守的设计,集T
J
= + 125 ° C最大。
3. )在这个例子中,最坏情况下
A
=+80°C
4.) R
θJC
= 65 ° C /从MSK 0033B数据表W10
5.) R
θCS
=对于大多数热油脂0.15 ° C / W
6. )重新排列方程来求解R
θSA
限流
参见图1。如果不需要电流限制,短路引脚1到引脚
12和引脚9与引脚10和删除Q1通Q4的连接。 Q1
通过Q4和RLIM电阻形成一个电流源的电流
限方案,限流电阻值,可以计算
如下:
+ RLIM
VBE
-Rlim
VBE
ISC
ISC
因为限流成正比的基极 - 发射极
的2N2222的和2N2907的在当前的电压降
限方案,限流值会略有改变
环境温度的变化。基极 - 发射极电压降
会随着温度的升高导致实际电流
租极限点降低。
电源旁路
负和正电源必须是
用高和低频旁路有效解耦
电路,以避免电源引起的振荡。有效
去耦方案包括一个0.1微法陶瓷的钙
pacitor平行从4.7微法的钽电容
每个电源引脚与地之间。
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版本B 7/00