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LMH6629高速运算放大器IC

LMH6629是一种高速、超低噪声放大器,设计用于要求宽带高增益和低噪声的应用,如通信、测试和测量、光学和超声系统。

LMH6629运放引脚配置

密码

销的名字

描述

1

PD

Power Down(逻辑低)

2

神奇动物

反馈电压

3.

在- - - - - -

反相输入

4

在+

非反相输入

5

V -

负电源电压

6

电脑及相关知识

运算放大器B的逆变输入

7

运算放大器B输出

8

V +

积极的电源电压

功能和规格

  • 指定为Vs = V. R,100 Ay .10 vn WSO”包装。除非指定。-sea Banc:宽度900 MHz
  • 输入电压噪声0.69 nV/√Hz
  • 输入偏移电压最大值。LMH6629工作在2.7 v至5.5 v电源,mV
  • 转速1600 V/ μs
  • HD2 @ f = 1 MHz, 2VPP−90 dBc
  • HD3 @ f = 1 MHz, 2VPP−94 dBc
  • 供电电压范围2.7 V ~ 5.5 V
  • 典型电源电流15.5 mA
  • 最小增益≥4或≥10 V/V
  • Enable Time: 75 ns
  • 输出电流±250 mA
  • WSON-8和SOT-23-5包

请注意:完整的技术详情可在LMH6629数据表在这一页的最后给出。

LMH6629等价的运放

LM2902,OPA2134TL074TL072TL071

LMH6629运算放大器在哪里使用

LMH6629是一个单包运算放大器也就是说它里面有一个运算放大器,这个运算放大器有很多特性,我们稍后会讨论。

LMH6629销图

LMH6629在2.7V到5.5V电源上工作,输入共模范围延伸到地下,输出摆动到距轨道0.8V以内,以方便在单电源应用中使用。重型负载高达±250mA可以驱动高频大信号与LMH6629的-3dB带宽900MHz,转速1600V/ps.LMH6629(仅WSON-8包)具有用户可选择的内部补偿,通过拉低或拉高COMP引脚来控制最小增益4或10,从而避免了竞争设备所需的外部补偿电容。

低输入噪声,(0.69 nV/√Hz和2.6 pA/√Hz)低失真(HD2/HD3 = -90 dBc/-94 dBc)和超低直流误差(800pv Vos最大过温,±0.45 pV/°C漂移)允许在交流和直流耦合应用中精确操作。LMH6629采用德州仪器公司的专利SiGe工艺制造,可采用3mm × 3mm的8针WSON封装和SOT-23-5封装。

LMH6629 IC的有趣特性

由于该IC属于高范围类别,因此该IC具有非常有趣的参数,如果手头的应用是一个关键的应用,那么在本节中我们将讨论一些重要的技术特性。

的LMH6629WSON-8包有两个数字控制插脚;PD和COMP引脚。PD引脚,用于电源关闭,浮动高(设备上)时,不驱动。当PD引脚拉低时,放大器被禁用,放大器输出级进入高阻抗状态,因此反馈和增益设置电阻决定了电路的输出阻抗。另一个控制引脚,COMP引脚,允许控制内部补偿,默认为低增益模式或逻辑0。

除非另有说明,VS =±2.5V, Rf = 240 Ω, RL = 100 Ω, VO = 2 VPP, COMP引脚= HI, AV = +10 V/V, WSON-8和SOT-23-5封装(除非特别说明)

开环增益/相位响应

LMH6629开环增益相位响应

偏移电压vs.供电电压

LMH6629上的偏移电压vs电源电压

如何使用LMH6629运放

LMH6629是一种高增益带宽、超低噪声电压反馈运算放大器。优异的噪声和带宽使得诸如医疗诊断超声、磁带、磁盘存储和光纤等应用能够实现最大的高频信噪比。下面的非逆变运算放大器配置显示了该设备在某些条件下的工作原理。

LMH6629模拟电路

在上面,LMH6629运算放大器被配置为非逆变配置。运算放大器的增益设置为10。我们用1 k电阻和9.1 k电阻,正如你所看到的模拟电位器我们使用一个变量是改变电位计我们可以改变输入电压和输出电压也会有所不同,权力运放我们使用+ 12 v和-12 v的供应,在放大器的增益是10如果我们提供1 v输入我们将得到10 v输出模拟电路显示。

应用程序

  • 仪表放大器
  • 超声波前置放大器
  • 宽带有源滤波器
  • 光电
  • 医学影像系统
  • 基站放大器
  • 低噪声单端到差分转换
  • Trans-Impedance放大器

二维模型及尺寸

如果您正在设计使用该组件的PCB或Perf板,那么以下数据表中的图片将有助于了解其封装类型和尺寸。

LMH6629运放的维度

部分数据表

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