Разделы
Публикации
Популярные
Новые
Главная » Сопряжение цифровых, аналоговых сигналов

1 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 59

Параметр

LF155А/155

LF255

LF355A/355

LF355

LFI56A/156 LF256/356B

LF3S6A/356

LFJ57A/157 LF257/357B

LF357A/357

Единицы измерения

тип

тип

тип

тип

тип

Потребляемый ток

Электрнческне характеристики по переменному току 7окр = 25°С, Un= ± 15 В

Условное обозначение

Параметр

Условия измерения

LF155/255 355/355В

LF156/256 356В

LF156/256 356/356В

LF157/257 357В

LF157/257 357/357В

Единицы измерения

тип

мин

мин

тип

Скорость нарастания

LF155/6: Ku=i

В/мкс

LF157: Ки=-5

В/мкс

Произведение коэффици-

.Мгц

ента усиления на цш-

рину полосы пропус-

Время установления до

(Прим. 7)

мкс

0.01%

hB/V Гц

Эквивалентное напряже-

R=10Q Ом,/=100 Гц

ние входного шума

/=1000 Гц

нВ/УГц

Эквивалентный входной

/=100 Гц

0,01

0,01

0,01

пА/У Гц

ток шума

/==1000 Гц

0,01

0,01

0,01

пА/]Гц

Входная емкость



Примечания к электрическим характеристикам

Примечание 1, При повышении температуры максимальное значение рассеиваемой мощности уменьшается; оно зависит от макс по Т'окр- При любой температуре максимальное значение рассеиваемой мощности определяется меньшим из двух

Вначеинй: Ярасс=(Тп. макс~Токр)/впо или 25°С Ррасс. макс-

Примечание 2. Если не указано иное, абсолютное максимальное значение отрицательного входного напряжения равно отрицательному напряжению питания.

Примечание 3. Если не указано иное, то измерения выполняются при следуюищх условиях:

LF155A/6A/7A 155/6/7

LF255/6/7

Напряжение питания

±15В<С/н<±

±15 В<С/н< ±

± 20 В

±20 в

окр

-55°С<Гокр<± -f 125°С

-52°С<Гокр< + + 85°С

Т

+ 125°С

+ 85°С

LF355A/6A/7A

LF355B/6B/7B

LF355/6/7

Напряжение питания

окр

±15B<f/ <± ±18В

0°С<Гокр< + +70<С

Н-70°С

±15В<(/и< ± ±20 в

+70° С +70°С

[/ =±15В

0°С<Токр< +

+70С +70Х

сдв см

/сдв измеряются при UO.

примечание 4. Температурный коэффициент после установки в нуль входного напряжения сдвига изменяется незначительно (типичное значение составляет 0,5 mkB/°Q в расчете на каждый милливольт регулировки по сравнению с исходным значением. Регулировка сдвига не влияет также на коэффициент ослабления синфазного сигнала и на коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи.

Примечание 5. Входные токи смещения представляют собой токи утечки переходов, они удваиваются каждый раз при увеличении температуры перехода Tj, на 10°С. В связи с тем, что время испытаний продукции ограниченно, входные токи смещения коррелированы с температурой перехода При нормальной работе температура перехода в результате внутреннего рассеивания мощности f расе превышает температуру окружающей среды. Гп==7окр+6по*расс> где бпо - температурное сопротивление между переходом и окружающей средой. Теплоотвод рекомендуется использовать в тех случаях, когда входной ток смещения должен быть минимальным.

Примечание 6. Коэффициент ослабления влияния напряжения источника питания в соответствии с принятой методикой измеряется при одновременном увеличении или уменьшении напряжения обоих источников.

Примечание 7. Время установления определяется для схемы инвертора на основе LF155/6, сопротивление резистора связи равно 2 кОм. Это время, в течение которого напряжение ошибки (напряжение на инвертирующем входе усилителя) достигнет 0,01% от конечного значения выходного напряжения, после того, как на инвертор будет подан скачок величиной 10 В. Для LF157, /(у==-5 сопротивление резистора обратной связи равно 2 кОм, а выходной скачок равен 10 В (см, схему для определения времени установления на стр. 9 данного описания).

> А не с температурой среды,- Прим. ред.



Типовые характеристики по постоянному току

Если номер схемы не указан, то графики соответствуют схемам LF155, LF156 и LF157.


-S5 -25 5 35 65 95 125

±15 £/ -i 10 У

LFI56

-65 -25 5 35 S5 95 1!S Температура корпуса, С

80

t О Ё 60 I 50 3 О S 30 20

5 о

У„- i15 О

;?н = 513 кОм 1П55/7

Lfl56/7 те(!й001В0(0м

-10 -5 fl 5 Id

Входной ток смещения.

Входной ток смещения. Входной ток смещения.

f = г Ом

с

>

J 5 10 15 20 Напрямение питания,*в


О 5 10 15 20 25

кол

С

>

Lfl56/7 1 1 1

О 5 10 15 20 21 Напряменйе питания,±ft

Размах напряжения.

Потребляемый ток.

Потребляемый ток.


г I О 5 10 15 20 25 30 ЗУ

Выходной В1е а щий юн, мД

Ограничение отрицательного тока.

6--

II 10

Е= S

15 8

-55°С

25 С

125 С

о 5 10 15 20 25 JO 35 JiiwjHoii оытиающий тол, мА

Ограничение положительного тока.

is si 5

с

5 10 !5 ?0

Поломи Г. нгприкение питания.

Максимальное положительное синфазное напряжение.



Е- -15

е- -10 S

О


-5 -Ю -15 -20 Отр.напрймение питание, В

Максимальное отрицательное синфазное напряжение.

5 Ю 15 29 Напрйкение литания,ts

КУ по напряжению при разомкнутой цепи ОС.

Типовые Х£фактеристики по переменному току

±1ЭВ

-i. -

У

на выходе, иОм

Размах выходного напряжения.

ё 1

он so

-Ч/н=±20в

St -

1- 1-

-й-55li 5 25 15 Ю5 U5

Полоса единичного усиления.

-S5-3i-15 5 25 45 65 B5t05i: Температура,С

Полоса единичного усиления.

15 Е

IF155

-55-35-15 5 г? 15 65 85 105 115 Температура, ч

Нормализованная скорость нарастания.

Для LF157 графики имеют тог же вид, но все значения нужно умножт1ть на 4.


а - импульсная характеристика LF155 для малого сигнала, /<с/=+1; 6 ~- импульсная характеристика LF156 для малого сигнала, Ки=Л-1\ в - импульсная характеристика LF157 для малого сигнала, /Су=+5; г - импульсная характеристика LF155 для большого сигнала, Кц- +1; импульсная характеристика LF156 для большого сигнала, Kjj - -\-\, е - импульсная характеристика LF157 для большого сиг вала, Ки=Л-,



Типовые характеристики по переменному току (продолжение)


s 10

Время установления, мкй

Время установления инвертора.


0,1 I IS

бремя установления,мкс

Время установления инвертора.

iiro

<u at

IJso

30 ° S 10

S 0

* £-10

LFI

-1 F

155-

Ш lOO IkBmIO 100 IMOMlOklflH Частота,

Частотная характеристика при разомкнутой цепи обратной связи.

о

-5 -10 -15


Частота

Диаграмма Боде.

t 10

£ В

-Ш £-15

g~!5 Е-ЗО 1-35

аза|-тЩ

Частота, МГц Диаграмма Боде.

125 100 75

25 I О -25 3

- in

-125 100


&Н0 J-15

10 100

Частота. МЩ

-25 --50

-J5 I

-100 -125 -150 -175

Диаграмма Боде,

y = iI5fl -/? 2kOm

LfI5

100 InOu 10 100 ШОм 10И0М Частота, МГц

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС).

200 80

п

LFI55

7 wp=25C. y -i158

10 100 Шм 10 ШО 1M0U Частота, МГц

Коэффициент ослабления влияния напряжения источника питания (КОНП).

) - отрицательное напряжение питания; 2- положительное напряжение питания.

= 25C-


о

100 S 80 ISO 10 20

100 1 0м 10 IBO 1м8м ЮМОм Част ИТ э, МГц

Коэффициент ослабления влияния напряжения источника питания. / - отрицательное напряжение питания; 2 - положительное напряжение питания.




*- Шт шоном 1мом ЮМОМ Частота,МГц

Размах неискаженного выходного напряжения.


1 10 100 1 0м lOrtffW Частота, МГЦ

Эквивалентный входной шуч.

I 60

Id

= 25°С

и

л

ч

UF156/7

Ш 1 0м 100 ОМ

Частота,МГц

Эквивалентный входной шум (в увеличенном маси1тлбс1



IhDm Ш 100 ШОм юмом Частот а, Гц

Выходное сопротивление.

S 10

ко. =s:

1 0.1

niiii


ЬОМ IQ 100 ItiMOti

Частот a,Гц

Выходное сопротивление.


: 11,01

iiimTl-

)В0М 10 lOO !МОм IQMfllA

Частота,Гц

Выходное сопротивление.

Схемы соединений



Выход

- Ьалана

Металлический корпус (Н-типа), вид сверху. Примечание 4: вывод 4 соединен с корпусом.

Корпус с двухрядным расположением выводов (DIP) (N или J), вид сверху.



Полная принципиальная схема

(3)

Балансировка (1)? (&)?

н

1кОм

С2 UJii

/?5 3 5 кОм

/?6 5к0м

\ гОгран TDW

ВЫХОД

50 OM

Замечания no применению

Интегральная схема LF155/6/7 представляет собой операционный усилитель с входами на полевых транзисторах с р-п-переходом. Полевые транзисторы с р - п-переходом имеют большое обратное напряжение пробоя между затвором, истоком и стоком, это устраняет необходимость ограничения напряжения на входах. Следовательно, вполне можно использовать большие дифференциальные входные напряжения без значительного увеличения входного тока. Максимальное значение дифференциального входного напряжения не зависит от питающих напряжений. Однако ни одно из входных напряжений не должно выходить за пределы отрицательного напряжения питания, так как это может привести к большим токам и может закончиться разрушением схемы.

Превышение предельного значения отрицательного синфазного сигнала на любом из входов приводит к тому, что фаза на выходе изменяется на противоположную н на выходе усилителя устанавливаетсясоответствующий высокий или низкий вровень. Превышение предельного значения отрицательного синфазного сигнала на обоих входах приводит к тому, что на выходе усилителя устанавливается высокий уровень. Ни в одном из случаев не происходит защелкивания, так как возвращение сигнала в пределы диапазона синфазных сигналов снова приводит входной каскад, а следовательно, и усилитель в нормальное рабочее состояние.

Превышение предельного значения положительного синфазного сигп<1ла на одном из входов не изменяет фазу на выходе, однако если предел будет npesLiuicn на обоих входах, то на выходе усилителя установится высокий уровень.

Эти усилители будут работать, если синфазное входное напряжение будет равно положительному питающему напряжению. На самом деле синфазное напряжение может превышать положительное питающее напряжение приблизительно на 100 мВ независимо от величины напряжения питания во всем рабочем диапазоне темпера--тур. Следовательно, положительное питающее напряжение можно использовать как



опорное на входе, так сделано, например, в схеме монитора и/или ограничителя питающего тока (см, ниже).

Следует принимать меры предосторожности, чтобы источник питания никогда не изменял свою полярность и чтобы нельзя было случайно включить схему в разъем, развернув ее на 180°, так как через имеющийся внутри интегральной схемы диод начнет протекать неограниченно большой ток, который вызовет разрушение внутренних проводников и всей схемы.

Усилители на полевых транзисторах с р - -переходами в отличие от усилителей на полевых МОП-транзисторах не требуют специального обращения.

Все токи смещения в этих усилителях устанавливаются источниками тока на полевых транзисторах. Токи стока в этих усилителях не зависят от питающего напряжения.

Как и для большинства усилителей, в данном случае для обеспечения стабильности необходимо позаботиться об экранировании проводов, расположении компонентов и о развязке источников питания. Например, резисторы, соединяющие выход со входом, следует располагать ближе к входу для минимизации наводок и максимизации частоты полюса обратной связи за счет минимизации емкости между входом и землей.

Полюс обратной связи возникает в том случае, когда усилитель имеет резистив-ную обратную связь. Частоту полюса определяют сопротивление и емкость цепи, параллельной цепи, образованной входом схемы (обычно инвертирующим) и землей по переменному току. Нередко частота этого полюса значительно превышает частоту, соответствующую точке 3 дБ на характеристике усиления при разомкнутой цепи обратной связи, и, следовательно, ее влиянием на стабильность можно пренебречь. Однако если частота полюса обратной связи меньше, чем частота в точке 3 дБ, то в цепь, соединяющую выход цепи обратной связи с входом, следует включить конденсатор. Конденсатор должен иметь такую емкость, чтобы постоянная времени цепи, образованной этим конденсатором и параллельным ему сопротивлением, была равна или превосходила первоначальную постоянную времени полюса обратной связи.

Типовые схемы соединений


Регулировка t/сдв-

Производится с помощью потенциометра 25 кОм; движок потенциометра подключен к 1/ + ;для потенциометров, имеющих температурный коэффициент, равный 100 млн. долей / °С или меньше, величина дополнительного дрейфа от регулировки составляет ---0,5 мкВ/ /°С/мВ от величины регулировки; типичная величина полного дрейфа 5 мкВ/°С :i: 0,5 мкВ/°С/мВ от величины регулировки.


Работа на емкостную нагрузку.

*Для LF155/6 Л=5 кОм, для LF157 Л=1,25кОм; благодари оригинальной схеме выходного каскада эти усилители могут работать на большие емкостные нагрузки, сохраняя при этом стабильность; С„ анс ~ я0,01 мкФ; перерегулирование 20%; время установления (у) 5 мкс.

4 Образованный подложкой и всеми остальными элементами.- Прим. ред.



10 кОм

1 пОм


LF157. Широкополосный усилитель мощности.

При ширине полосы пропускания 500 кГц величина искажений не превышает 1% и размах f/вых составляет 20 В от пика до пика.

Типовые применения

2k0m,0,1%

O-J 0,1% 0,1%

гкОм.о,1%

*400;0,1%


Осц|;;ллограФ

Выход

3 isOm

Схема измерения времени установления.

При определении времени установления используются интегральная схема LF155/6, включенная по схеме инвертора с единичным коэффициентом усиления, и интегральная схема LF157 с Кц=-5; полевой транзистор изолирует емкость щупа; выход = 10 В в виде скачка.


1 МКС/left

Выход инвертора для большого сигнала^ У^ых лля схемы измеренкя времени установ ления.



150 вОм


= 101

Регулируемый источник опорного напряжения с малым дрейфом HsUyi,! кТ = = ±0,002%/°С; все резисторы и потенциометры должны быть проволочными; U-c. регулировка дрейфа; Пз: регулировка (Увых. ИМС LF355 обеспечивает малый ток /см. малый дрейф, малый потребляемый ток.

50 Ом


Быстродействующий логарифмический преобразователь.

Динамический диапазон: 100 мкА</вх<1 мА (5 декад); Г/вых1=1 В/декада; переходная характеристика: Змкс для АУв^ - декада; Ci, С^, R, Я3 -Дополнительная динамическая коррекция; регулировкой Ucrb LF356 минимизируется ошибка;

- резистор типа 081+0,3%/°С фирмы Tel Labs; Свых1= 1+-

= log и.

pатуpной компенсации)

вх on

Rt] я

-, /?2=15,7 кОм, /?r= 1 кОм, 0,3%/°C (для темпе-


Прецизионный токовый монитор,

f/вЫХ = 5i?l ?2 (В/МА /сист), /?ь /?2, /?з -

резисторы 0,1%; LF355 обеспечивает диапазон синфазных сигналов до диапазона питания, малый ток /см. малое напряжение (/сдв малый питающий ток.



1 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 59
© 2004-2025 AVTK.RU. Поддержка сайта: +7 495 7950139 в тональном режиме 271761
Копирование материалов разрешено при условии активной ссылки.
Яндекс.Метрика