
Add to Cart
Offre d'achat d'actions (vente à chaud)
Réf. | Quantité | Marque | D/C | Emballer |
BC847A-1EW | 9000 | 16+ | SOT-323 | |
HCPL-181-000E | 9000 | AVAGO | 16+ | POS-4 |
BC858ALT1G | 9000 | 0N | 13+ | SOT-23 |
MPSA06 | 9000 | SUR | 15+ | TO-92 |
NC7SZ08P5X | 9000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT353 |
NTE4151PT1G | 9000 | SUR | 16+ | SOT323 |
SDM20U30-7 | 9000 | DIODES | 14+ | SOD523 |
TISP4265M3BJR-S | 9000 | BOURNS | 14+ | DO-214AA |
X9C103PIZ | 9000 | INTERSIL | 14+ | DIP-8 |
WPMD2008-6 | 9010 | WILLSEMI | 16+ | DFN6 |
2N7000TA | 9100 | FAIRCHILD | 16+ | TO-92 |
BZX84C5V6LT1G ON | 9100 | SUR | 13+ | SOT-23 |
MCP809T-300I/TT | 9100 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 15+ | SOT23-3 |
CD74HC245M96 | 9110 | TI | 16+ | AMADOUER |
MBRS340 | 9110 | SUR | 16+ | CMS |
PGA2500IDBR | 9111 | TI | 14+ | SSOP28 |
LD1117S33 | 9112 | ST | 14+ | SOT-223 |
BZX84-C39 | 9120 | 14+ | SOT-23 | |
IRFPC50 | 9120 | IR | 16+ | TO-247 |
MAX3373EEKA | 9191 | MAXIME | 16+ | SOT23-8 |
IRF740PBF | 9220 | IR | 13+ | TO-220 |
LCP1521SRL | 9222 | ST | 15+ | POS8 |
24LC02BT-I/SN | 9400 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 16+ | AMADOUER |
LD7575PN | 9500 | Tendance | 16+ | DIP8 |
NTR4101PT1 | 9500 | SUR | 14+ | SOT23 |
NCP1117ST33T3G | 9511 | SUR | 14+ | SOT-223 |
SR360 | 9555 | micro | 14+ | DO-27 |
MMSZ5230BT1G | 9600 | SUR | 16+ | SOD-123 |
STM32F103RCT6 | 9600 | ST | 16+ | LQFP64 |
IRF7105TRPBF | 9700 | IR | 13+ | POS-8 |
LM6172
Deux amplificateurs haute vitesse, faible puissance, faible distorsion et retour de tension
Description générale
Le LM6172 est un double amplificateur à rétroaction de tension haute vitesse.Il est stable au gain unitaire et offre d'excellentes performances CC et CA.Avec une bande passante à gain unitaire de 100 MHz, une vitesse de balayage de 3 000 V/µs et un courant de sortie de 50 mA par canal, le LM6172 offre des performances élevées dans les amplificateurs doubles ;pourtant, il ne consomme que 2,3 mA de courant d'alimentation par canal.
Le LM6172 fonctionne sur une alimentation ±15 V pour les systèmes nécessitant de grandes variations de tension, tels que l'ADSL, les scanners et les équipements à ultrasons.Il est également spécifié à ± 5 V d'alimentation pour les applications basse tension telles que les systèmes vidéo portables.
Le LM6172 est construit avec le processus bipolaire complémentaire avancé VIP™ III (Vertically Integrated PNP) de National.Voir la fiche technique LM6171 pour un seul amplificateur avec ces mêmes caractéristiques.
Caractéristiques
(Typique sauf indication contraire)
Applications
Notes maximales absolues(Note 1)
Si des dispositifs militaires/aérospatiaux sont requis, veuillez contacter le bureau de vente/les distributeurs de National Semiconductor pour connaître la disponibilité et les spécifications.
Tolérance ESD (Remarque 2)
Modèle de corps humain 3 kV
Modèle de machine 300V
Tension d'alimentation (V+−V−) 36V
Tension d'entrée différentielle (Remarque 5) ±10 V
Court-circuit de sortie à la masse (Remarque 3) Continu
Temp.Plage −65˚C à +150˚C
Température de jonction maximale (Remarque 4) 150˚C
Notes de fonctionnement(Note 1)
Tension d'alimentation 5,5 V ≤ VS≤ 36V
Plage de température de jonction
LM6172I −40˚C ≤ TJ≤ +85˚C
Résistance thermique (θJA)
Boîtier N, DIP moulé à 8 broches 95˚C/W
Boîtier M, montage en surface à 8 broches 160˚C/W
Remarque 1 : Les cotes maximales absolues indiquent les limites au-delà desquelles des dommages à l'appareil peuvent survenir.Les cotes de fonctionnement indiquent les conditions pour lesquelles l'appareil est destiné à être fonctionnel, mais les performances spécifiques ne sont pas garanties.Pour les spécifications garanties et les conditions de test, voir les Caractéristiques électriques.
Remarque 2 : Modèle de corps humain, 1,5 kΩ en série avec 100 pF.Modèle de machine, 200Ω en série avec 100 pF.
Remarque 3 : Un fonctionnement continu en court-circuit peut entraîner un dépassement de la température de jonction maximale autorisée de 150 ˚C.
Remarque 4 : La dissipation de puissance maximale est fonction de TJ(max), θJA et TA.La dissipation de puissance maximale autorisée à toute température ambiante est PD = (TJ(max) − TA)/θJA.Tous les chiffres s'appliquent aux boîtiers soudés directement dans une carte de circuit imprimé.
Remarque 5 : Le gain et la phase différentiels sont mesurés avec AV = +2, VIN = 1 VPP à 3,58 MHz et l'entrée et la sortie sont terminées à 75 Ω.
Charge capacitive d'entraînement LM6172
Diagramme de connexion