그만큼 LM3900 넓은 전압 스펙트럼 및 단일 및 분할 공급을 포함한 다중 공급 구성에 걸쳐 효율적인 기능을 위해 설계된 다재다능한 쿼드 증폭기 배열입니다.설계는 공급 전압에 관계없이 전류 드레인을 최소화하여 상당한 출력 전압 스윙과 주목할만한 대역폭을 보장합니다.이 배열의 각 앰프는 주파수 보상이며 높은 이득을 나타내므로 다양한 응용 분야에 적합합니다.
LM3900의 정의 기능 중 하나는 다른 전압 범위에 대한 적응성입니다.이 적응성은 공급 전압이 크게 변동하는 시나리오에서 필수적입니다.다양한 필드는 불안정한 전압 조건에서도 일관된 성능을 기록했으며, 이는 동적 환경에서 유리한 것으로 판명됩니다.이 속성은 LM3900이 정밀도와 안정성을 요구하는 응용 프로그램에서 신뢰할 수 있도록 보장합니다.
LM3900 어레이 내의 각 앰프는 주파수 보상이되어 증폭기를 안정화시키고 다양한 주파수에 걸쳐 진동을 방지합니다.높은 게인 측면은 앰프의 신호를보다 강력한 수준으로 높이는 능력을 보장합니다.오디오, 커뮤니케이션 및 신호 처리의 세계에서는이 높은 이득 기능이 대부분 가치가 있음을 찾을 수 있습니다.실제 응용 프로그램은 신호 무결성을 유지하는 것이 심각한 과세 환경 에서도이 높은 이익은 탄력성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
핀 번호 |
핀 이름 |
설명 |
1 |
1in+ |
비 반전
입력 1 |
2 |
2in+ |
비 반전
입력 2 |
3 |
2 인의 뜻 |
반전
입력 2 |
4 |
2 아웃 |
산출
핀 2 |
5 |
1 아웃 |
산출
핀 1 |
6 |
1 인의 뜻 |
반전
입력 1 |
7 |
Gnd |
지면
핀 |
8 |
3 인의 뜻 |
반전
입력 3 |
9 |
3 아웃 |
산출
핀 3 |
10 |
4 아웃 |
산출
핀 4 |
11 |
4in-의 뜻 |
반전
입력 4 |
12 |
4in+ |
비 반전
입력 4 |
13 |
3in+ |
비 반전
입력 3 |
14 |
VCC |
긍정적인
공급 전압 |
LM3900은 4 VDC에서 32 VDC 또는 ± 2 VDC ~ ± 16 VDC에 걸친 광범위한 공급 전압 범위를 지원합니다.이 유연성은 다양한 응용 분야에서 매우 중요하며 저전압 및 고전압 시스템을 모두 수용합니다.다양한 전원 공급 장치 시나리오에 직면하여 LM3900을 주요 재 설계 요구없이 다양한 환경으로 완벽하게 통합하기위한 다양한 선택이 될 수 있습니다.회사의 경우 이러한 적응성은 제품 라인을 단순화하여 여러 개별 구성 요소의 필요성을 최소화하고 물류 부담을 완화시킵니다.
LM3900은 작동 전압 범위 내에서 일관된 공급 전류를 유지하면 배터리 작동 장치와 같은 전력에 민감한 애플리케이션이 뛰어납니다.예측 가능한 현재 소비는 배터리 수명을 크게 연장 할 수 있습니다.이 안정성은 설계 단계에서 운영 문제를 방지하기 위해 사용되는 열 관리 및 전체 회로 정상을 지원합니다.
LM3900은 30 NA의 낮은 입력 바이어스 전류를 자랑하여 고 임피던스 신호 소스에 적합하고 최소한의 하중으로 정확한 신호 처리를 보장합니다.이 속성은 특히 정확한 측정이 필요한 센서 인터페이스에서 유리합니다.입력 바이어스 전류가 낮은 구성 요소를 찾아 저전류 응용 분야에서 오류를 줄여 제품 신뢰성과 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
70dB의 높은 오픈 루프 게인으로 LM3900은 약한 신호를 효과적으로 증폭시켜 오디오 증폭 및 센서 데이터 컨디셔닝과 같은 아날로그 신호 처리 작업에 이상적입니다.이 게인은 최소한 왜곡으로 원하는 증폭을 보장합니다.실제 응용 분야에서 높은 오픈 루프 게인은 설계 다목적 성을 제공하여 충실도와 성능을 유지하는 강력한 신호 컨디셔닝 회로를 생성 할 수 있습니다.
LM3900은 Unity Gain에서 2.5MHz의 광범위한 대역폭을 특징으로하며, 고속 신호 처리 요구를 지원합니다.이를 통해 앰프는 상당한 손실 또는 위상 이동없이 빠른 과도 신호를 효율적으로 처리 할 수 있습니다.동적 신호 환경에서 최적의 성능을 보장하기 위해 이러한 대역폭 기능을 평가합니다.
LM3900의 상당한 출력 전압 스윙을 생성하는 능력을 통해 상당한 전압 요구 사항이있는 하중을 구동하여 다양한 구성 요소 및 회로와의 호환성을 넓힐 수 있습니다.이 용량은 대부분 액추에이터 또는 고전압 장치를 구동하고 회로 설계를 단순화하고 전반적인 효율을 향상시키는 데 유리합니다.
LM3900 내의 내부 주파수 보상은 다양한 주파수에 걸쳐 성능을 안정화시켜 진동 경향을 완화시킵니다.고유 한 단락 보호와 결합하면이 기능은 회로 결함으로 인한 우발적 인 손상으로부터 앰프를 보호하여 내구성과 신뢰성을 향상시킵니다.이러한 통합 보호는 공통 회로 고장에 대한 깊은 이해를 반영하여 작고 탄력적 인 설계를 허용합니다.
LM3900은 National Semiconductor의 LM2900 및 LM3900 모델과 상호 교환하여 설계 유연성과 교체 용이성을 제공합니다.이 상호 교환 가능성은 조달 프로세스를 간소화하고 강력한 재고 관리를 지원하여 생산 가동 중지 시간을 줄입니다.상호 운용 가능한 구성 요소를 사용하면 대체물이 광범위한 재 방문없이 원활하게 통합 될 수 있으므로 효율적인 유지 보수 및 업데이트를 촉진합니다.
유형 |
매개 변수 |
수명주기
상태 |
활동적인
(마지막 업데이트 : 2 일 전) |
공장
리드 타임 |
6
주 |
연락하다
도금 |
금 |
산 |
을 통해
구멍 |
설치
유형 |
을 통해
구멍 |
패키지
/ 사례 |
14-DIP
(0.300 ", 7.62mm) |
숫자
핀의 |
14 |
운영
온도 |
0 ° C ~ 70 ° C |
포장 |
튜브 |
JESD-609
암호 |
E4 |
pbfree
암호 |
예 |
부분
상태 |
활동적인 |
수분
민감도 수준 (MSL) |
1
(제한 없는) |
숫자
종료의 |
14 |
ECCN
암호 |
귀 99 |
맥스
전력 소산 |
1.15W |
단말기
위치 |
이중 |
숫자
기능의 |
4 |
공급
전압 |
15V |
베이스
부품 번호 |
LM3900 |
핀
세다 |
14 |
운영
공급 전압 |
5V |
숫자
채널의 |
4 |
운영
공급 전류 |
6.2MA |
명사 같은
공급 전류 |
10MA |
힘
소산 |
1.15W |
최대 공급
현재의 |
10MA |
회전
비율 |
20V/μs |
건축학 |
전압 피드백 |
증폭기
유형 |
일반적인
목적 |
현재의
- 입력 바이어스 |
30NA |
전압
- 공급, 단일/듀얼 (±) |
4.5V32V
± 2.2V16V |
산출
채널 당 현재 |
10MA |
대역폭 |
2.5MHz |
단일성
대역폭을 얻습니다 |
2500
KHZ |
전압
얻다 |
68.94dB |
평균
바이어스 전류-맥스 (IIB) |
0.2μa |
낮은 오프셋 |
아니요 |
빈도
보상 |
예 |
공급
전압 제한 극장 |
32V |
저 바이어스 |
아니요 |
소기업 |
아니요 |
편견
25 ° C의 전류-선 (IIB) |
0.2μa |
프로그래밍 가능
힘 |
아니요 |
이중
공급 전압 |
3V |
치수
(키) |
5.08mm |
치수
(길이) |
19.3mm |
치수
(너비) |
6.35mm |
두께 |
3.9mm |
도달하다
SVHC |
아니요
SVHC |
방사
경화 |
아니요 |
로스
상태 |
ROHS3
준수 |
선두
무료 |
선두
무료 |
부분
숫자
|
제조업체 |
패키지
/ 사례 |
숫자
핀의 |
회전
비율 |
공급
전압 |
운영
공급 전류 |
기술 |
pbfree
암호 |
숫자
기능의 |
보다
비교하다 |
LM3900N
|
텍사스
악기 |
14-DIP (0.300,
7.62mm) |
14 |
20 V/μs |
15 v |
6.2 MA |
양극성 |
예 |
4 |
LM3900N 대
LM2900N |
LM2900N
|
텍사스
악기 |
14-DIP (0.300,
7.62mm) |
14 |
20 V/μs |
15 v |
6.2 MA |
양극성 |
예 |
4 |
LM2900N 대
LM3900N |
LM224NG |
반도체에서 |
14-DIP (0.300,
7.62mm) |
14 |
0.6 v/μs |
5 v |
1.4 MA |
양극성 |
예 |
4 |
LM3900N 대
LM224NG |
LM3900NE4 |
텍사스
악기 |
PDIP |
14 |
20 V/μs |
15 v |
6.2 MA |
양극성 |
예 |
4 |
LM3900N 대
LM3900NE4 |
LM2900NE4 |
텍사스
악기 |
PDIP |
14 |
20 V/μs |
15 v |
6.2 MA |
양극성 |
예 |
4 |
LM3900N 대
LM2900NE4 |
전류 분해 증폭기라고도하는 Norton 앰프는 단일 공급 작업이 필요한 다양한 일반 목적 응용 분야에서 매우 다재다능합니다.외부 피드백 저항을 통해 거꾸로 입력의 발산 전류를 악용 함으로써이 증폭기는 출력 전압을 생성합니다.또한, 공통 모드 전류 바이어싱을 사용하여 지상 근처 또는 그 이하의 신호 레벨을 효율적으로 관리합니다.부정적인 입력으로부터 보호하기 위해 내부 트랜지스터는 클램프 역할을합니다.외부 네트워크는 고온 조건에서 전류를 약 –100 µA로 제한합니다.노이즈로 인한 진동을 방지하려면 적절한 회로 배열 및 입력 시리즈 저항이 필요합니다.피크 전류를 제한하면 시스템 무결성을 유지하는 데 도움이됩니다.
장치는 최대 20mA까지 전류를 견딜 수 있지만, 높은 전류에 대한 연장 된 노출은 특히 높은 온도에서 미러 게인을 분해 할 수 있습니다.이 저하는 회로 설계 내에서 전략적 열 관리의 필요성을 강조합니다.
LM3900 쿼드 앰프를 사용하는 오디오 믹서는 여러 오디오 입력을 관리하여 주목할만한 적응성과 구별을 보여줍니다.이 특정 설정은 4 개의 별개의 채널을 나타냅니다. 섬세한 사운드 차이를 캡처하기 위해 복잡하게 설계된 2 개의 마이크 입력과 다양한 오디오 소스를 수용하는 2 개의 직접 선 입력이 있습니다.추가 회로는 병렬로 통합 될 수 있으므로 입력 수의 확장을 허용하고 시스템에 유연성을 추가 할 수 있습니다.각 입력은 LM3900 앰프의 반전 단자에 연결되며, 여기서 출력에서 원활하게 결합되기 전에 개별 신호가 증폭됩니다.최대 680k의 저항을 갖는 단일 라인에 연결된 출력은 노이즈 간섭이 최소화 된 혼합 오디오 출력을 초래합니다.안정성을 보장하기 위해 커플 링 커패시터는 각 채널 입력 (C1-C4) 및 최종 출력 (C5)에 전략적으로 배치됩니다.
고품질 오디오 믹서를 기능 환경에 통합하려면 세심한 미세 조정 및 다양한 설계 미묘함을 해결해야합니다.예를 들어, 낮은 잡음 환경 생성은 종종 고 임피던스 노드의 효과적인 접지 및 분리가 필요합니다.
이 오디오 믹서는 여러 속성으로 구별됩니다.
• 4V에서 32V까지 광범위한 공급 전압 범위에서 작동하므로 다양한 전력 상황에 따라 다재다능합니다.
• ± 2.2V에서 ± 16V 범위의 이중 전압 공급과의 호환성은 상당한 유연성을 제공합니다.
• 단지 30 NA의 낮은 입력 바이어스 전류는 높은 입력 임피던스를 보장하여 신호 로딩을 줄입니다.
• 70dB의 주목할만한 높은 오픈 루프 게인을 보유하면 동적 오디오 범위를 처리 할 수있는 강력한 신호 증폭을 제공합니다.
• 출력 단락 보호 기능으로 설계된 우연한 단락으로 인한 손상을 방지하여 신뢰성을 강화합니다.
• 간단한 디자인으로 인해 왜곡이 낮고 주파수 응답이 우수하게 달성되므로 고 충실도 오디오 애플리케이션에는 필수 불가결합니다.
LM3900 작동 증폭기의 다양성은 AC 신호 증폭에서 빛납니다.독특한 아키텍처는 소음과 왜곡을 최소화하면서 상당한 이득을 달성합니다.이것은 오디오 및 무선 주파수 회로 모두에 적합합니다.광범위한 주파수 응답은 고급 오디오 애플리케이션을 향상시켜 건전한 재생산이 명확하고 정확합니다.스튜디오 녹음 및 라이브 사운드 설정 모두에 필요한 다양한 오디오 환경에서 일관된 성능을 제공하는 데있어 신뢰성을 강조합니다.
RC 활성 필터 설계에서, LM3900의 광범위한 주파수를 처리하고 다양한 하중 조건 하에서 안정성을 유지할 수있는 능력이 눈에 띄게 나타납니다.이 필터는 통신 또는 오디오 처리에서 신호에서 바람직하지 않은 주파수를 제거하는 데 능숙합니다.저역 통과, 고역 통과, 대역 통과 또는 밴드 스톱 구성에서 LM3900의 활용은 필터 특성에 대한 정확한 제어를 제공합니다.이 정확한 제어는 높은 선택성 및 최소 신호 분해가 필요한 응용 프로그램에 이익을줍니다.
삼각형, 사각형 및 펄스 파형을 생성하기 위해 LM3900은 귀중한 것으로 판명됩니다.신호 처리 및 실험실 기능 발전기를 포함한 다양한 전자 응용 프로그램에 적합한 안정적이고 정확한 파형을 생성합니다.강력한 설계를 통해 최소한의 드리프트로 신뢰할 수있는 파형 생성이 가능하며 일관된 실험 결과 및 장치 테스트에 위험합니다.실험 전자 장치에서 예측 가능하고 재현 가능한 결과를 제공 할 수있는 능력을 위해 LM3900을 사용하여 종종 사용될 수 있습니다.
LM3900은 회전 속도를 측정하는 데 사용되는 장치 인 타코미터를 개발하는 데 중요한 역할을합니다.감도와 빠른 응답 시간은 회전 속도를 읽을 수있는 전기 신호로 변환하는 데 이상적입니다.자동차 생산 및 산업 기계는 성능 모니터링 및 안전 보증을위한 정확한 속도 측정의 중요성을 강조합니다.가혹하고 다양한 환경 조건에서의 신뢰성에 대해 LM3900을 자주 칭찬 할 수 있으며, 심각한 속도 모니터링 시스템에서 광범위한 사용에 기여할 수 있습니다.
디지털 전자 장치에서 LM3900은 저속 고전압 디지털 로직 게이트로 두드러집니다.이 특성은 기존의 저전압 논리 게이트가 실질적인 전기 노이즈가있는 고전력 응용 프로그램 또는 환경에서 실적이 저조한 시나리오에서 유리합니다.LM3900은 로직 작업을위한 강력한 솔루션을 제공하여 시스템 무결성 및 안정성을 보장한다고 말할 수 있습니다.성능을 손상시키지 않고 고전압 신호를 처리 할 때 장치의 유연성과 내구성은 종종 복잡한 전자 시스템을 관리하는 자산입니다.
텍사스 달라스에 본사를 둔 Texas Instruments는 저명한 디자이너이자 반도체 및 통합 회로를 전 세계 시장으로 인한 제조업체로 두드러집니다.Texas Instruments는 상위 10 개 반도체 제조업체 중에서 아날로그 칩 및 임베디드 프로세서에 중점을 두어 수익원의 대부분을 형성합니다.
1930 년에 지구 물리학 서비스 통합이라는 이름으로 설립 된 Texas Instruments는 원래 지진 탐사 기술에 집중했습니다.시간의 조수로 바뀌면서 회사는 나중에 1950 년대에 반도체 산업을 개척하기 전에 방어 전자 장치로 이사했습니다.1980 년대에 아날로그 및 임베디드 프로세서에 대한 고의적 인 피벗은 업계 내에서 명성과 경쟁력을 확고히했습니다.
Texas Instruments는 아날로그 칩으로 뛰어납니다.이 칩은 사운드, 온도 및 압력과 같은 실제 신호를 전자 장치의 디지털 데이터로 변환합니다.이 회사는 또한 자동차 시스템에서 산업 자동화에 이르기까지 애플리케이션에 사용되는 임베디드 프로세서에 대한 전문 지식을 자랑합니다.
LM324 (A), 224, 2902 (V), NCV2902.pdf
LM3900은 단일 공급 작업을 위해 설계된 4 개의 듀얼 입력, 내부 보상 증폭기를 통합합니다.주목할만한 출력 전압 스윙을 제공합니다.전류 미러 비 반전 입력 기능을 특징으로하는 복잡한 증폭 작업을 효율적으로 처리하여 다양한 응용 프로그램의 경우 다재다능합니다.
전류 차동 증폭기라고도하는 Norton 증폭기에는 2 개의 저임금 전류 입력과 단일 저임금 전압 출력이 포함됩니다.출력 전압은 입력 전류 간의 차이에 직접 비례합니다.이 디자인은 정확한 현재 차이를 요구하는 응용 프로그램에 적합합니다.이 증폭기는 특정 신호 처리 작업을위한 신뢰할 수있는 솔루션을 제공하여 작동의 정확도와 효율성을 향상시킵니다.
LM3900의 작동 온도 범위는 섭씨 0 ~ 70도에 걸쳐 있습니다.이 광범위한 범위는 다양한 환경 조건에서 성능 안정성을 지원하므로 다양한 실제 시나리오에 적응할 수 있습니다.
LM3900에는 4 개의 Norton 운영 앰프가 통합되어 있습니다.이 구성은 단일 통합 회로 내의 복잡한 신호 처리 응용 프로그램을 지원합니다.설계는 효율성을 향상시켜 단순하고 복잡한 시스템 모두에 적합합니다.
예, LM3900은 분할 공급품으로 작동 할 수 있습니다.이 유연성을 통해 맞춤형 전원 공급 장치 구성, 특정 회로 요구를 충족하며 다양한 조건에서 최적의 성능을 보장 할 수 있습니다.
공급 전압은 LM3900의 전류 배수에 미치는 영향을 최소화합니다.이 특성은 공급 전압 변동에 관계없이 안정적인 작동과 일관된 성능을 보장합니다.이러한 안정성은 다양한 전원 공급 조건을 갖춘 실제 응용 분야에서 유익하며 신뢰성과 효율성을 유지합니다.
문의를 보내 주시면 즉시 응답하겠습니다.
10월14일에서
10월14일에서
1월1일에서 2838
1월1일에서 2409
1월1일에서 2019
11월5일에서 1766
1월1일에서 1726
1월1일에서 1679
1월1일에서 1621
1월1일에서 1495
1월1일에서 1471
1월1일에서 1454