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  • LF356N电路图

    LF356N电路图

    LF356N是JFET输入型运算放大器,下图是驱动容性负载。

    2024-08-25 网络 更多内容 485 ℃ 689
  • LF353引脚说明

    LF353引脚说明

    LF353引脚详细说明(附引脚电路图) 内部平衡的失调电压:10mV; 低输入偏置电流:50pA; 低输入噪声电压:25nV/√HZ;0.01pA/√HZ; 宽增益带宽:4MHz; 高转换速率:13V/μs; 低电源电流:3.6mA; 高输入阻抗:1012Ω; 低总谐波失真:≤0.02%; 低1/∫转折噪声:50Hz; 快速建立时间:2μs(达0.01%...

    2024-08-25 网络 更多内容 138 ℃ 795
  • 集成运放LF353

    集成运放LF353

    后面的字母一般是封装信息,要看厂商提供的资料才能知道具体字母代表什么封装。网上很多,恕不一一列出。 【附】集成电路的命名, 主要由一个主型号(“一般为器件系列代号”+“器件序号”)构成 ·由于集成电路的应用十分广泛,对集成电路提出了各种不同的要求,即使是功能相同的...

    2024-08-25 网络 更多内容 533 ℃ 960
  • 电子元器件LF353P引脚图资料

    电子元器件LF353P引脚图资料

    引脚图:图中TOP VIEW=顶视图、IN=输入端,OUT=输出端、Vcc=电源端

    2024-08-25 网络 更多内容 993 ℃ 723
  • lf353是同向放大运放还是反向

    lf353是同向放大运放还是反向

    LF353是运放,所有独立的运放都是差分放大器,所谓的同相放大和反相放大是指由运放构成的电路结构,LF353是一个器件,同相放大和反相放大是电路。向左转|向右转

    2024-08-25 网络 更多内容 441 ℃ 162
  • 看看这个LM358电路

    看看这个LM358电路

    1、就是个运算放大电路,输出函数和V1,V2有关2,3、根据LM358的资料,最大输入电压为32V,所以不允许输入42V。退一步讲从楼上算出的电压,LM358已经饱和了,输出电压=电源电压(最大32V)此电路设计的不敢恭维。 10.6.5上次没算,Vo =5.5*V2 10*V1;v1=42v,v2=7...

    2024-08-25 网络 更多内容 605 ℃ 353
  • 谁有LF353的中文资料?

    谁有LF353的中文资料?

    LF353的总体电路设计还是比较简洁的,此类拓扑在目前的功率运算放大器设计中是主流:输入放大级是由两只P沟道JFET组成的共源极差分电路,并且用镜像恒流源做负载来提高增益;在输入差分放大级和主电压放大级之间是一个由射极跟随器构成的电流放大级,用来提高主电压放大级的...

    2024-08-25 网络 更多内容 354 ℃ 206
  • 在用单片机设计的频率计中LF353N的电路怎么连接

    在用单片机设计的频率计中LF353N的电路怎么连接

    为什么要用频率计呢,单片机内部有计数器啊。你要是实在要用就看看DATESHEET

    2024-08-25 网络 更多内容 106 ℃ 196
  • 运放芯片LF353跟LF358的区别?可以互换使用吗?

    运放芯片LF353跟LF358的区别?可以互换使用吗?

    1、运放芯片LF353LF358的区别在于其内部结构的不同。2、运放芯片LF353LF358不可以互换使用。主要区别:LF353的总体电路设计是比较简洁的,此类拓扑在目前的功率运算放大器设计中是主流;LF358是双运算放大器,内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大...

    2024-08-25 网络 更多内容 257 ℃ 917
  • LM393的管脚图及其工作原理

    LM393的管脚图及其工作原理

    分析如下:LM393 是双电压比较器集成电路。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制.此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时...

    2024-08-25 网络 更多内容 116 ℃ 885
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