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LME49710NA原装现货热销/TI品牌代理/价格/图片/PDF 发布时间:2016/7/9 15:02:37 特征描述 the lme49710 is part of the超低失真,低2•容易让600Ω负荷
噪声,高摆率运算放大器系列
•音频信号保真度优化for上完全指定的优化和高性能。
•输出短路保护,高的保真度的应用。结合先进的
领先的边缘处理技术以及先进的电源抑制比和共模抑制比的艺术•超过120db(典型的)
电路设计,lme49710音频业务
•SOIC,pdip,and to 99放大器放大的音频信号提供高级包
for outstanding音频性能。the lme49710应用极低电压噪声密度噱头
•超高质量的音频放大(2.5nv / Hz)以及vanishingly低THD + N(0.00003 %)
to easily satisfy the most要求高的音频
•高的保真度preamplifiers应用。to ensure that the most challenging
•高负荷的不妥协的保真度是多媒体lme49710,the
•state型放大器有高艺术唱机前摆率和输出电流±20v /μ
capability of±26ma。进一步的,动态范围是•高性能音频输出最大化的专业实习,让2kΩ负荷
•高保真均衡和交叉to在1V电源电压和either of
网络在1.4v当驱动600Ω负荷。
•高性能线驱动器the lme49710的共模抑制比(PSRR杰出120db)
•高性能线接收机(120db),和你的(0.05mv)give the放大
运算放大直流性能优良。•高保真有源滤波器
the lme49710 has a wide range of Supply±2.5v to
主要规格±17v。在这供应的输入lme49710把the
电路保持出色的共模和电源电压范围:±•2.5v to±17v
电源抑制,as well as保持其低
•THD + N(AV = 1,VOUT = 3vrms,结束输入偏置电流= 1kHz)。the lme49710是单位增益
–RL = 2kΩ:0.00003 %(典型的)稳定。the音频运算放大取得
–R杰AC性能驱动复杂而L = 600Ω:0.00003 %(典型的)
你有高负荷以及收益100pF。
•输入噪声密度:2.5nv /√hz(典型的)
the lme49710 is available in an 8铅窄身体摆率:•±20v /μ(典型的)
年8 pdip SOIC,铅,和一个8 lead to 99。
•增益带宽产品:(典型的)演示板55MHz are available for each
•开环增益(RL = 600Ω):140db(典型的)包。
•输入偏置电流:7na(典型的)
•输入偏移电压:0.05mv(典型的)
•DC增益线性误差:0.000009 %
lme49710是一个优秀的相位裕度和稳定性,高速运算放大器。达100pF电容性负载
将导致放大器的相位特性的变化不大,因此允许。
电容性负载大于100pF必须从输出隔离。最直接的方式来做这件事是
把一个电阻与输出串联。这个电阻也将防止多余的功耗,如果输出
意外短路。
lme49710的微乎其微的残余失真低于所有能力的商业
可用的设备。这使得失真测量只是稍微比简单地连接一个
失真米放大器的输入和输出。然而,解决方案是相当简单的:一个额外的
电阻。增加这个电阻扩展失真测量设备的分辨率。
lme49710低的残余变形是一个输入参考的内部错误。如图95所示,添加10Ω
连接在放大器的反相和非反相输入之间的电阻改变了放大器的噪声增益。
其结果是,误差信号(失真)被放大的一个因素为101。虽然放大器的闭环
增益是不变的,反馈的正确的失真误差减少了101,这意味着
测量分辨率增加了101。为了确保失真测量的最小影响,保持
值R1低如图95所示。
这种技术是通过重复测量高闭环增益和/或验证
高频测量。这样做会产生测量中的失真分量
设备能力。这个数据表的THD + N和IMD值使用上面描述的产生
连接到一个音频精密系统的两个级联电路。
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