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九月 9 2021

OPA2171AIDR中文资料PDF

OPA2171AIDR是一款低功耗RRO通用运算放大器,能够在2.7(±1.35V)至36V(±18V)的电源范围内工作。该放大器以低静态电流提供低失调、漂移和带宽。与大多数仅指定一个电源电压的运算放大器不同,OPAx171系列的指定电压范围为2.7至36V。超出电源轨的输入信号不会导致相位反转。运算放大器在高达300pF的容性负载下是稳定的。在正常工作期间,输入可以在负轨以下100mV和顶部轨2...

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九月 9 2021

OPA2347UA/2K5中文资料PDF与封装

OPA2347UA/2K5是一款采用微型封装的微型功率、低成本运算放大器。OPA2347UA/2K5单一版本采用SC-70和SOT23-5封装。双版本采用SOT23-8和WCSP-8封装,两者都在SO-8中可用,也可用于DIP-8,四核可用于SO-14和TSSOP-14。OPA2347UA/2K5的小尺寸和低功耗(每通道最大34µA)使其成为便携式和电池供电应用的理想选择。此器件的输入范围超出电源...

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九月 9 2021

OPA4340UA/2K5中文资料PDF与引脚图

OPA4340UA/2K5轨到轨CMOS运算放大器针对低电压、单电源操作进行了优化。轨到轨输入和输出以及高速运行使它们成为驱动采样模数(A/D)转换器的理想选择。它们也非常适合通用和音频应用,以及在数模(D/A)转换器的输出端提供I/V转换。单、双和四版本具有相同的设计灵活性规格。OPA4340UA/2K5采用低至2.5V的单电源供电,输入共模电压范围可扩展至低于地500mV和高于正电源500mV...

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九月 3 2021

OPA698IDR中文资料与引脚图及封装

OPA698IDR是一款宽带、单位增益稳定电压反馈运算放大器,可提供双极输出电压限制。当输出试图超过这些限制时,两个缓冲限制电压会控制输出。这种新的输出限制架构将限制器偏移误差保持在±10mV。运算放大器在输出限制电压的20mV范围内线性运行。窄非线性范围和低限制偏移相结合,允许将限制电压设置在所需线性输出范围的100mV以内。从限制中快速恢复1ns可确保过驱动信号对信号通道是透明的。在输出端实现...

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八月 18 2021

OPA314AIDBVR引脚图与封装

​OPA314AIDBVR单通道、双通道和四通道运算放大器代表了新一代低功耗通用CMOS放大器。轨到轨输入和输出摆幅、低静态电流(5VS时通常为150µA)以及3MHz的宽带宽以及极低的噪声(1kHz时为14nV/√Hz)使该系列非常具有吸引力适用于需要在成本和性能之间取得良好平衡的各种电池供电应用。低输入偏置电流支持MΩ源阻抗的应用。OPA314AIDBVR器件的稳健设计为电路设计人员提供了易用...

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七月 19 2021

OP37EPZ引脚图与PDF中文资料

OP37EPZ可提供与OP27一样的高性能,但前者的设计针对增益大于5的电路进行了优化。这一设计变更将压摆率提高到17V/µs,并将增益带宽积提高到63MHz。OP37EPZ不仅具有OP07的低失调电压和漂移特性,而且速度更高、噪声更低。失调电压低至25µV,最大漂移为0.6µV/°C,因而该器件是精密仪器仪表应用的理想之选。

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六月 25 2021

OP42GSZ电路图与引脚图

产品型号:OP42GSZ 描述:IC 运算放大器 JFET 1 电路 8SOIC 类别:集成电路 (IC),线性 - 放大器 - 仪表、运算放大器、缓冲放大器 制造商:ADI公司 电压 - 电源,单/双:(±) ±8V ~ 20V 工作温度:-40°C ~ 85°C

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六月 24 2021

OP470GPZ运算放大器

产品型号:OP470GPZ 描述:IC 运算放大器 GP 4 电路 14DIP 类别:集成电路(IC),线性-放大器-仪表、运算放大器、缓冲放大器 制造商:ADI公司 电压-电源,单/双(±):±4.5V~18V 工作温度:-40°C~85°C

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六月 1 2021

OP27EZ中文资料PDF与引脚图及电路图

OP27EZ精密运算放大器将低偏移和漂移与高速和低噪声相结合。偏移降至25μV,最大漂移为0.6μV/°C,使OP27EZ成为精密仪器应用的理想选择。低噪声,en=3.5nV/√频率为10Hz时,低1/f噪声角频率为2.7Hz,高增益(180万),允许对低电平信号进行精确的高增益放大。

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四月 2 2021

OPA2277UA引脚图与数据表

OPA2277UA是一款高精度运算放大器,可替代行业标准OP-177。它提供了改进的噪声、更宽的输出电压摆幅,并且在静态电流减半的情况下速度提高了一倍。特性包括超低失调电压和漂移、低偏置电流、高共模抑制和高电源抑制。单、双和四版本具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。

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