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有没有高频的运放芯片?求型号…主要就是放大射频信号的集成块

发布网友 发布时间:2022-04-29 17:13

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3个回答

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

741是最普通的通用运放,各项指标都很一般,它的单位增益带宽只有900kHz,基本上不适合用于放大射频信号。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

多高频率?可参考视频分配器里面的运放,有的最高500M.

热心网友 时间:2023-10-22 11:25

741运放是目前地球上性能最差的运放之一,就连非洲电子爱好者都不愿意使用它。它的增益带宽积GBW仅1MHz,转换速率SR仅0.5V/μS。你要知道,运放的SR决定着它在大信号时的最高工作频率,GBW决定着运放在小信号时的最高工作频率。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

741是最普通的通用运放,各项指标都很一般,它的单位增益带宽只有900kHz,基本上不适合用于放大射频信号。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

多高频率?可参考视频分配器里面的运放,有的最高500M.

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

741是最普通的通用运放,各项指标都很一般,它的单位增益带宽只有900kHz,基本上不适合用于放大射频信号。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

多高频率?可参考视频分配器里面的运放,有的最高500M.

热心网友 时间:2023-10-22 11:25

741运放是目前地球上性能最差的运放之一,就连非洲电子爱好者都不愿意使用它。它的增益带宽积GBW仅1MHz,转换速率SR仅0.5V/μS。你要知道,运放的SR决定着它在大信号时的最高工作频率,GBW决定着运放在小信号时的最高工作频率。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。

热心网友 时间:2023-10-22 11:25

741运放是目前地球上性能最差的运放之一,就连非洲电子爱好者都不愿意使用它。它的增益带宽积GBW仅1MHz,转换速率SR仅0.5V/μS。你要知道,运放的SR决定着它在大信号时的最高工作频率,GBW决定着运放在小信号时的最高工作频率。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

741是最普通的通用运放,各项指标都很一般,它的单位增益带宽只有900kHz,基本上不适合用于放大射频信号。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

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热心网友 时间:2023-10-22 11:25

741运放是目前地球上性能最差的运放之一,就连非洲电子爱好者都不愿意使用它。它的增益带宽积GBW仅1MHz,转换速率SR仅0.5V/μS。你要知道,运放的SR决定着它在大信号时的最高工作频率,GBW决定着运放在小信号时的最高工作频率。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

741是最普通的通用运放,各项指标都很一般,它的单位增益带宽只有900kHz,基本上不适合用于放大射频信号。

热心网友 时间:2023-10-22 11:24

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741运放是目前地球上性能最差的运放之一,就连非洲电子爱好者都不愿意使用它。它的增益带宽积GBW仅1MHz,转换速率SR仅0.5V/μS。你要知道,运放的SR决定着它在大信号时的最高工作频率,GBW决定着运放在小信号时的最高工作频率。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。
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