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Datasheets - 运算放大器-运算放大器 - 9
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NJM4559M — Datasheet New Japan Radio
运算放大器-运算放大器
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NJM4559
NJM4559M
双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4559V — Datasheet New Japan Radio
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双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4559L — Datasheet New Japan Radio
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双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4559 — Datasheet New Japan Radio
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双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4558L — Datasheet New Japan Radio
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双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4558M — Datasheet New Japan Radio
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NJM4558
NJM4558M
双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4558D — Datasheet New Japan Radio
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双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4558V — Datasheet New Japan Radio
运算放大器-运算放大器
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NJM4558
NJM4558V
双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
NJM4558 — Datasheet New Japan Radio
运算放大器-运算放大器
New Japan Radio
NJM4558
双运算放大器 NJM4558/4559集成电路是一款内部补偿的双路高增益运算放大器,采用先进的外延工艺构建在单个硅芯片上。 将 NJM741 的特性与单片芯片上双器件的紧密参数匹配和跟踪相结合,可产生独特的性能特征。出色的通道分离允许在单个 NJM741 运算放大器应用中使用双器件,从而提供密度。 它特别适合差分输入、差分输出以及电位放大器以及增益和相位匹配通道是必需的应用。
LM358APT — Datasheet STMicroelectronics
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LM358A
LM358APT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358AST — Datasheet STMicroelectronics
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LM358A
LM358AST
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358A — Datasheet STMicroelectronics
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LM358A
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358ADT — Datasheet STMicroelectronics
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LM358A
LM358ADT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358YDT — Datasheet STMicroelectronics
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LM358
LM358YDT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358PT — Datasheet STMicroelectronics
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LM358
LM358PT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358ST — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
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LM358
LM358ST
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358QT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
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LM358
LM358QT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358 — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
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LM358
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM358DT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
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LM358
LM358DT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
LM258AYDT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258A
LM258AYDT
低输入偏置电流 这些电路由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。 应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,现在可以更轻松地在单电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 5 V 电压供电,该电压用于逻辑系统,并且无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子器件。 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地,输出电压也可以摆动至接地,即使仅采用单电源电压运行也是如此。
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