特征
增益帶寬乘積:5MHz典型值
轉換速率:3V/μs典型值
每個放大器的低電源電流:最大0.55mA
輸入偏移電壓:最大180μV
輸入偏移電壓漂移:最大3μV/°C
輸入偏移電流:最大20nA
輸入偏置電流:最大100nA
開環增益:1500V/mV Min(VS=±15V)
低輸入噪聲電壓:16.5nV/√Hz
低輸入噪聲電流:0.14pA/√Hz
大輸出驅動電流:20mA Min
單電源操作
輸入電壓范圍包括接地
輸出在下沉電流時擺動到地上
寬電源電壓范圍:2.5V至36V
規定為3.3V、5V和±15V
雙入8針PDIP等組件
窄16針SO封裝中的四芯
應用程序
電池供電系統
便攜式儀器
有源濾波器
光電二極管放大器
DAC電流電壓放大器
說明
LT®1492/LT1493是雙/四、低功耗、單級精度運算放大器,具有5MHz增益帶寬產品,3V/μs轉換速率,靜態供電電流僅為450μA每個放大器。當最大輸入偏移電壓僅為180μV時LT1492/LT1493消除了大多數系統中的微調,同時提供了低頻時不常見的高頻性能為單電源放大器供電。LT1492/LT1493將在任何大于總電壓為2.5V且小于36V,且規定為單3.3V,單個5V和±15V電源。即使他們安靜的很低電源電流最小輸出驅動為20mA,適用于驅動低阻抗負載。輸入可以被驅動到超出供給之外輸出損壞或相位反轉。低運轉電壓和寬輸入輸出范圍使LT1492/LT1493放大器是電池供電應用的理想選擇。對于需要更快精度的單電源應用放大器,參見14MHz,7V/μs LT1211/LT121228MHz,12V/μs LT1213/LT1214或23MHz,50V/μsLT1215/LT1216。
絕對最大額定值
總電源電壓(V+到V-)36伏
輸入電流±15毫安
輸出短路持續時間(注1)連續
工作溫度范圍–40°C至85°C
規定溫度范圍(注2)…40°C至85°C
結溫 150攝氏度
儲存溫度范圍 –65°C至150°C
鉛溫度(焊接,10秒)300攝氏度
5V電氣特性
VS=5V,0V;VCM=0.5V,VOUT=0.5V,TA=25oC,除非另有說明

±15V電氣特性
VS=±15V,VCM=0V,VOUT=0V,0°C≤TA≤70°C,除非另有說明。

表示適用于整個操作的規范溫度范圍。
注1:可能需要一個散熱器來保持結溫輸出無限期短路時低于絕對最大值。
注2:LT1492/LT1493的設計、特點和預期滿足這些擴展的溫度限制,但不在-40°C和85°C。提供保證的I級零件。咨詢工廠。
注3:此參數不是100%測試。
注4:通過與VS=3.3V和VS=±15V試驗的相關性進行保證。
注5:在±10V的輸出擺幅上,在±5V之間測量回轉率在±15V電源上。
注6:大多數LT1492/LT1493電氣特性變化很小有電源電壓。有關中未列出的特性,請參閱5V表3.3V表。
注7:通過與VS=5V和VS=±15V試驗的相關性進行保證。
注8:通過與VS=3.3V試驗的相關性進行保證。
典型性能特征




應用程序信息
電源電壓
所有1492/1493燈都正常工作內部偏置電路采用2.1V電源調節。放大器將繼續工作1.6V,盡管輸入共模范圍和相位差快消失了。最小操作電源電壓由PSRR測試保證輸入共模等于500mV和a最小電源電壓為2.5V。LT1492/LT1493的正極電源引腳應為在一英寸的針。當駕駛重型車輛時沉降時間,應增加4.7μF電容器用過。使用分體式電源時,同樣適用于負極電源引腳。
功率損耗
LT1492/LT1493結合了高速和大輸出小包裝車。因為供應量大電壓范圍,有可能超過最大值一定條件下的結溫。最大結溫(TJ)根據環境溫度計算
溫度(TA)和功耗(PD)如下:
LT1492CN8:TJ=TA+(PD•130°C/W)
LT1492CS8:TJ=TA+(PD•190°C/W)
LT1493CS:TJ=TA+(PD•150°C/W)
最壞情況下的功耗最大
當輸出電壓為
電源電壓(或最大擺動,如果小于
1/2電源電壓)。對于每個放大器,PDMAX為:
PDMAX=(V+–V–)(ISMAX)+(V+/2)2/RL
示例:70°C時的LT1493,VS=±15V,RL=1k
PDMAX=(30V)(930μA)+(7.5V)2/1kΩ=84.2mW
Tj最大值=70°C+(4•84.2mW)(150°C/W)=121°C
輸入
通常,在室溫下,LT1492的輸入/LT1493 can共模400毫伏地下(V-)與放大器的正電源的1.2V范圍內功能正常。但是,輸入偏壓電流會隨著如特征曲線所示。完全精確性能方面,應限制共模范圍接地(V-)和正極電源以下1.5V之間。當任一輸入被接地(V-)以下時超過700mV,輸入電流就會增加戲劇性地。電流受內部100Ω的限制每個輸入引腳和二極管之間的電阻供應。輸出將保持低(無相位反轉)輸入1.3V地下(V-)。如果輸出沒有吸收電流,如在一個1k的單電源系統中負載對地,輸入不超過地面以下8V。
LT1492的輸入端沒有卡箍/LT1493,因此每個輸入可以強制電源之間的電壓。在這個范圍的大部分時間內,輸入電流將保持在約50nA的恒定值。當輸入接近正極電源1.5V時,輸入電流將逐漸減小到零,直到輸入高于電源,然后由于前面提到的二極管。如果反向輸入被保持比不可逆輸入高出200mV或更多,同時不可逆輸入在300毫伏對地(V-)內,則電源電流將增加1mA,不可逆輸入電流將增加到約10μA。應記住這一點反向輸入保持的比較器應用高于地面(V–)且無換向輸入在或接近接地(V)
輸出
LT1492/LT1493的輸出將在0.65V正極電源,并在3mV范圍內空載負電源。負載條件下見輸出飽和的典型性能曲線電壓特性。LT1492/LT1493的輸出具有反向偏置各電源的二極管。如果輸出被強制超過供應,無限電流流動。如果電流是暫時的,限制在幾百毫安,不是嗎會造成損壞。
反饋組件
因為LT1492/LT1493的輸入電流較小大于100nA,可以使用高值反饋設置增益的電阻器。但是,必須注意確保反饋電阻器和輸入電容形成的電極不會降低放大器的穩定性。例如,如果一個電源,使用兩個62k電阻將非互易增益設置為2LT1492/LT1493可能會振蕩。這是因為放大器以1MHz(6dB增益)開環具有50°的相位裕度。反饋電阻和10pF輸入電容在500kHz時產生一個磁極在1MHz下引入63°相移!解決辦法是簡單地說,降低電阻值或添加反饋10pF或更大的電容器。
電容性負載
LT1492/LT1493針對低壓、單電源進行了優化供應操作。最大容性負載vs負載電流典型性能曲線顯示了無負載電阻的電路性能。當輸出為下沉電流或用高電源驅動重負載,電容性負載處理能力降低。

比較器應用
有時使用運算放大器作為比較工具是可取的。在單個3.3V上操作LT1492/LT1493時或5V電源,輸出直接與大多數TTL接口以及CMOS邏輯。LT1492/LT1493的響應時間很強輸入過驅動量的函數,如以下是照片。這些放大器是單位增益穩定的運算放大器和非快速比較器,因此,邏輯由于過渡時間長,驅動可能會振蕩。輸出可以通過增加20mV或更多滯后(正反饋),但偏移量輸入方向的函數。


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