
デュアルパッケージJFET運用アンプであるLF353-Nは、オーディオアプリケーションでの最適化のために市場でその位置を獲得しています。高電圧JFET入力段階で設計されており、オーディオシステムの深刻な要件である低ノイズと電流の管理に優れています。このアーキテクチャは、迅速なスイッチング機能を強化するだけでなく、高速パフォーマンスをサポートしながら、コストを意識し続けます。デュアルサプライ操作用に設計されたLF353-Nは、バイフェットIIテクノロジーと正確な内部トリミングを活用して、入力オフセット電圧を最小限に抑え、高速で効率的なオーディオ処理の要求に完全に合わせています。
印象的なゲイン帯域幅製品と迅速なスルーレートを誇るLF353-Nは、低消費電力を維持しながら優れたオーディオ出力品質を提供するために構築されています。その高電圧JFET入力は、入力バイアスとオフセット電流を最小限に抑え、オーディオパフォーマンスの精度と明確さを確保します。さらに、との互換性 LM1558 このモジュールにより、既存の設計へのシームレスな統合が可能になり、大きな変更なしで回路機能を強化するための実用的なソリューションが提供されます。これらの属性は、幅広いオーディオエンジニアリングアプリケーションでの適応性と価値を強調しています。
LF353-Nは、安定性と信頼性が支配的な高速インテグレーターやデジタルアナログコンバーターなどの要求の厳しい役割にも優れています。低オフセット電圧と高インピーダンスにより、精密なオーディオ環境には傑出した選択肢となり、一貫して低ノイズレベルと最小限のオフセット電圧ドリフトが提供されます。明確で歪みのないサウンドを維持する能力で有名で、プロのグレードアプリケーションの主要な側面であるオーディオフィデリティの保存を保証します。多用途で費用対効果の高いアンプとして、LF353-Nは、最新のオーディオエンジニアリングの基礎を表し、速度、効率、および精度を組み合わせて、最先端のオーディオシステムの複雑な需要を満たします。
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特徴 |
仕様 |
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内部トリミングされたオフセット電圧 |
10 mv |
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低入力バイアス電流 |
50 Pa |
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低入力ノイズ電圧 |
25 nv/√hz |
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低入力ノイズ電流 |
0.01 Pa/√hz |
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広いゲイン帯域幅 |
4 MHz |
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ハイスルーレート |
13 V/μs |
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低供給電流 |
3.6 Ma |
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高い入力インピーダンス |
10¹²ω |
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低い総高調波歪み |
≤0.02% |
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低い1/Fノイズコーナー |
50 Hz |
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沈殿時間を0.01%に速くする |
2μs |
LF353-Nの運用アンプは、多数の高度なアプリケーションでその位置を見つけ、低ノイズオーディオ環境の世界で区別しています。ここでは、最小限の干渉を維持することが、手付かずの音の再現に使用されます。印象的な高い入力インピーダンスにより、このデバイスはオーディオ信号の整合性を保証し、ハイエンドのオーディオ機器のセットアップを濃縮します。あなたは継続的に完璧な信号対雑音比に努力することができます。多くの場合、その優れた性能特性のためにLF353-Nがかけがえのないことがよくあります。
安定性と精度が必要な電子設計では、LF353-Nは、特にサンプルおよびホールドサーキット内で必要な役割を果たします。これらの回路は、処理中に信号の忠実度を維持するために例外的な精度を必要とします。LF353-Nが提供する安定した出力を使用して、回復力の低い代替品で頻繁に遭遇する信号ドリフトの課題に対処できます。このような精度は、わずかな不正確さでさえシステム出力に大きな影響を与える可能性があるため、デジタルからアナログのコンバーターを含むアプリケーションで非常に求められています。
複雑な電子システム内で、高速インテグレーターにおけるLF353-Nの役割は、その適応性を示しています。実際のデータ処理など、迅速なペースの設定では、LF353-Nの統合機能がパフォーマンスを向上させます。迅速な計算が保証されると、このアンプは信頼できる信号処理速度を通じてスムーズな動作を保証します。この機能は、航空宇宙や高度な通信などの分野で役立ちます。
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パラメーター |
価値 |
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供給電圧 |
±18V |
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電力散逸 |
注(3)を参照してください |
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動作温度範囲 |
0°C〜 +70°C |
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TJ(最大) |
150°C |
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差動入力電圧 |
±30V |
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入力電圧範囲(4) |
±15V |
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出力短絡期間 |
連続 |
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ストレージ温度範囲 |
-65°C〜 +150°C |
注:
(3):電力散逸の詳細については、データシートを参照してください 特定の条件下で。
(4):入力電圧が±15V範囲内にあることを確認してください ダメージを避けてください。
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11/29/2024で公開されています
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