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Datasheets - 运算放大器-运算放大器 - 10
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LM258APT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258A
LM258APT
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。
LM258AST — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258A
LM258AST
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。
LM258A — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258A
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。
LM258ADT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258A
LM258ADT
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。
LM258DT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258
LM258DT
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。
LM258QT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258
LM258QT
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。
LM258 — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM258
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。
LM158QT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM158
LM158QT
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。
LM158DT — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM158
LM158DT
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。
LM158 — Datasheet STMicroelectronics
运算放大器-运算放大器
STMicroelectronics
LM158
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。
LME49710 — Datasheet National Semiconductor
运算放大器-运算放大器
National Semiconductor
LME49710
高性能、高保真音频运算放大器 LME49710 是超低失真、低噪声、高转换速率运算放大器系列的一部分,针对高性能、高保真应用进行了优化和完全指定。 LME49710 音频运算放大器将先进的前沿工艺技术与最先进的电路设计相结合,可提供卓越的音频信号放大功能,从而实现出色的音频性能。 LME49710 结合了极低的电压噪声密度 (2.5nV/Hz) 和极低的 THD+N (0.00003%),可轻松满足最苛刻的音频应用。为了确保毫不妥协地驱动最具挑战性的负载,LME49710 具有 ...
NCV33204DTBR2G — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33204
NCV33204DTBR2G
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
NCV33204DR2G — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33204
NCV33204DR2G
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
NCV33204 — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33204
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
NCV33202DMR2G — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33202
NCV33202DMR2G
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
NCV33202VDR2G — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33202
NCV33202VDR2G
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
NCV33202VDR2 — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33202
NCV33202VDR2
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
NCV33202 — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
NCV33202
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
MC33204DG — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
MC33204
MC33204DG
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
MC33204 — Datasheet ON Semiconductor
运算放大器-运算放大器
ON Semiconductor
MC33204
运算放大器、轨到轨 I/O、高输出驱动 MC33201/2/4 系列运算放大器在输入和输出上提供轨到轨操作。输入可被驱动至超出电源轨高达 200mV,而无需输出反相,并且输出可在每个电源轨的 50 mV 范围内摆动。 这种轨到轨操作使用户能够充分利用可用的电源电压范围。它设计为在非常低的电源电压(+/- 0.9 V)下工作,但可以在高达 +12V ...
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