Бесплатная техническая библиотека
Операционные усилители серий КР1446 и КФ1446. Справочные данные
Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы
Комментарии к статье
Операционные усилители КР1446УД1 1А-КР1446УД1 1 В, КР1 446УД1 2А - КР1 446УД1 2В, КР1446УД13А - КР1446УД13В, КР1446УД14А -КР144 6УД14В, КФ1446УД1 1 А-КФ1446УД1 1 В, К Ф 1 4 4 6 УД 12А - КФ1446 УД 12В, КФ 1 446 УД 1 ЗА -КФ 1 446УД 13В, КФ1446УД14А-КФ1446УД14В изготовлены по технологии КМОП. Особенность этих усилителей, как и ОУ КР1446УД1 - КР1446УД5, - расширенный вплоть до напряжения источников питания верхний предел допустимого входного и выходного уровней напряжения. По потребляемому току микросхемы можно разделить на микромощные (типовое значение потребляемого тока покоя 10 мкА на один ОУ) - КР1446УД12, КР1446УД13, КФ1446УД12 и КФ1446УД13, маломощные (100 мкА) - КР1446УД14 и КФ1446УД14 и универсальные (0,8 мА) - КР1446УД11 и КФ1446УД11.
Микросхемы групп КР1446УД11, КР1446УД12, КР1446УД14 оформлены в пластмассовом корпусе с восемью выводами (рис. 1,а), а КФ1446УД11, КФ1446УД12, КФ1446УД14 - в восьми-выводном пластмассовом корпусе, рассчитанном на поверхностный монтаж (рис. 1,б). Эти приборы содержат по два ОУ в одном корпусе. Микросхемы групп КР1446УД13 и КФ1446УД13 выпускают в четырнадцативыводном пластмассовом корпусе - рис. 1,в и рис. 1,г соответственно, обе содержат по четыре ОУ в одном корпусе. Параметры усилителей, входящих в состав микросхем КР1446УД12, КР1446УД13, КФ1446УД12, КФ1446УД13, одинаковы.
На корпус каждой микросхемы наносят полное ее наименование, кроме буквенного индекса. Приборы с буквенным индексом Б маркируют одной точкой контрастного цвета на корпусе, с индексом В - двумя точками. Приборы группы А маркировки не имеют. Возможна также и маркировка с указанием индекса в виде буквы. На рис. 2 показана цоколевка приборов.
Описываемые операционные усилители удобно применять в различных преобразователях переменного напряжения малой амплитуды в импульсное с логическими уровнями для подачи на входы цифровых микросхем (особенно структуры КМОП), для контроля тока, потребляемого различными устройствами с питанием ОУ от их же источников (в блоках питания, в автомобильных устройствах контроля исправности ламп и т. п.), а также во всех случаях, когда требуется максимальное использование напряжения питания как по входам, так и по выходам ОУ Основное отличие рассматриваемых микросхем от описанных ранее КР1446УД1 - КР1446УД5 заключается в более широких пределах напряжения питания - от 3 до 12 В.
В дальнейшем все числовые и графические характеристики представлены для ОУ серии КР1446, для ОУ серии КФ1446 соответствующих групп характеристики идентичны.
Основные технические характеристики*
- Ток, потребляемый одиночным ОУ, мА, не более, для КР1446УД11А - КР1446УД11В......2
- КР1446УД12А- КР1446УД12В, КР1446УД13А - КР1446УД13В......0.02
- КР1446УД14А- КР1446УД14В......0,2
- Коэффициент усиления, дБ, не менее......76
- типовое значение......96
- Нижний предел выходного напряжения, В......±2,4
- Частота единичного усиления, МГц, типовое значение, для КР1446УД11А - КР1446УД11В......1,8
- КР1446УД12А - КР1446УД12В, КР1446УД13А - КР1446УД13В......0,06
- КР1446УД14А - КР1446УД14В......0,75
- Запас по фазе**, град., типовое значение, для КР1446УД11А - КР1446УД11В......60
- КР1446УД12А - КР1446УД12В, КР1446УД13А - КР1446УД13В, КР1446УД14А - КР1446УД14В......70
- Приведенное к входу напряжение шума на частоте 1 кГц, мкВ/л/Гц, типовое значение......0,14
- Коэффициент ослабления синфазной составляющей, дБ, не менее......60
- типовое значение, для КР1446УД11А - КР1446УД11В......74
- КР1446УД12А - КР1446УД12В, КР1446УД13А - КР1446УД13В, КР1446УД14А - КР1446УД14В......70
- Коэффициент ослабления помех по питанию, дБ, типовое значение......70
- Входное сопротивление, МОм, не менее......1000
- Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, не менее, для КР1446УД11А - КР1446УД11В......0,9
- типовое значение......1,5
- КР1446УД12А - КР1446УД12В, КР1446УД13А - КР1446УД13В......0,015
- типовое значение .....0,025
- КР1446УД14А - КР1446УД14В......0,35
- типовое значение......0,7
- Максимальное значение напряжения смещения "нуля", мВ, для КР1446УД11А, КР1446УД14А......3
- КР1446УД11Б, КР1446УД12А, КР1446УД13А, КР1446УД14Б......6
- КР1446УД11В, КР1446УД12Б, КР1446УД13Б, КР1446УД14В......12
- КР1446УД12В, КР1446УД13В.......18
- Температурный коэффициент напряжения смещения "нуля", мкВ/°С, типовое значение......10
- Выходной ток при замыкании выхода на плюсовой или минусовый провод источника питания*** при напряжении питания 10 В, мА,
- не более, для КР1446УД11А - КР1446УД11В......100
- КР1446УД12А - КР1446УД12В, КФ1446УД11А- КФ1446УД11В, для остальных - не ограничена.
- КР1446УД13А - КР1446УД13В...1
- КР1446УД14А - КР1446УД14В......10
Предельно допустимые эксплуатационные значения
- Напряжение питания, В, однополярное......3...12
- двуполярное......2х(1,5...6)
- Емкость нагрузки, пф, не более......100
- Температурный рабочий интервал, °С......-10...+85
* Все параметры даны для напряжения питания 2x2,5 В, температуры окружающей среды 25 °С и сопротивления нагрузки 10 кОм для КР1446УД11, 100 кОм - для КР1446УД14 и 1 МОм - для КР1446УД12, КР1446УД13. Динамические параметры соответствуют емкости 100 пФ конденсатора, подключенного параллельно нагрузке с указанным активным сопротивлением.
** Запас по фазе - дополняющий до 180 град, угол к фазовому сдвигу ОУ на частоте единичного усиления.
*** Продолжительность замыкания выхода на плюсовой или минусовый провод источника питания не должна превышать 1 с для КР1446УД11А-КР1446УД11В, КФ1446УД11А- КФ1446УД11В, для остальных - не ограничена.
На рис. 3 изображены зависимости тока покоя одиночного ОУ разных групп от напряжения питания, а на рис. 4 - от температуры.
Рис. 5 представляет температурную зависимость коэффициента усиления приборов.
ОУ серии КР1446 обеспечивают высокие значения коэффициента ослабления синфазных помех и помех по питанию. Эти коэффициенты мало зависят от температуры (рис. 6).
Частотная зависимость приведенного ко входу ОУ напряжения шума показана на рис. 7, а на рис. 8 - зависимость максимального выходного тока от напряжения питания.
Импульсный отклик ОУ в режиме повторителя напряжения изображен на рис. 9 - 11 для всех групп приборов.
Синфазное напряжение на входах усилителей может превышать напряжение питания (по абсолютному значению) на 0,3 В. При этом сохраняются высокий коэффициент усиления и малый "сдвиг нуля", но открывающиеся встроенные входные защитные диоды понижают входное сопротивление.
Автор: С.Бирюков, г.Москва
Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Использование Apple Vision Pro во время операций
16.03.2024
Медицинская команда больницы Кромвеля в Лондоне впервые применила Apple Vision Pro в ходе двух операций на позвоночнике. Это событие подтверждает потенциал гарнитуры в качестве медицинского инструмента, изменяющего подход к хирургической практике.
Хотя сами врачи не использовали Vision Pro, операционная медсестра работала с виртуальной реальностью, используя очки во время подготовки и выполнения процедур. Гарнитура позволила просматривать виртуальные экраны в операционной, выбирать инструменты и следить за ходом операции.
Программное обеспечение, разработанное компанией eXeX, специализирующейся на создании приложений на основе искусственного интеллекта для хирургии, существенно улучшило процесс оказания медицинской помощи пациентам. Использование Apple Vision Pro открывает новые возможности для разработки приложений в сфере здравоохранения, таких как клиническое образование, планирование операций, обучение и медицинская визуализация.
Внедрение Apple Vision Pro в медицинскую пр ...>>
Хранение углерода в Северное море
16.03.2024
Министр энергетики Норвегии Терье Осланд объявил о запуске проекта Longship, нацеленного на создание центрального хранилища углекислого газа в Северном море. Этот амбициозный проект оценивается в $2,6 млрд и направлен на применение технологии CCS (углеродного захвата и хранения) для смягчения воздействия климатических изменений.
Норвегия уже имеет опыт в области CCS благодаря успешным проектам Sleipner и Snohvit, и сейчас стремится увеличить объем углерода, запечатываемого под морским дном. План Longship предусматривает создание мощности по захвату и хранению 1,5 млн. тонн углерода ежегодно в течение 25 лет.
Несмотря на позитивные перспективы, существуют опасения по поводу долгосрочных последствий такого хранения. Однако сторонники проекта утверждают, что морское хранение углерода имеет ряд преимуществ, включая минимальное воздействие на окружающую среду.
Проект Longship осуществляется при участии компаний Equinor, Shell и TotalEnergies через совместное предприятие Northern Li ...>>
Выращены мини-органы из амниотической жидкости человека
15.03.2024
Международная команда ученых под руководством профессора Фань Сюлиня из Университета Чжэцзян разработала уникальный способ выращивания мини-органов из клеток, обнаруженных в амниотической жидкости человека. Этот значительный прорыв в медицине может привести к улучшению диагностики и лечения врожденных заболеваний.
Органоиды, представляющие собой трехмерные клеточные структуры, имитирующие органы в меньшем масштабе, были выращены из клеток легких, почек и тонкого кишечника, найденных в амниотической жидкости. Этот метод открывает новые возможности для изучения различных состояний плода и может стать ключом к ранней диагностике и лечению врожденных дефектов.
Хотя пока не проводились попытки использования этого метода в лечении, ученые надеются, что их исследования в будущем помогут бороться с серьезными врожденными заболеваниями, которые затрагивают миллионы новорожденных ежегодно. Этот прорыв может изменить практику медицинских вмешательств, позволяя диагностировать и лечить врожд ...>>
Случайная новость из Архива Масса черной дыры
17.05.2016
В центре многих галактик существуют сверхмассивные черные дыры, масса некоторых из них оценивается в миллиарды масс Солнца. Изучая эволюцию галактик, астрофизики обращают особое внимание на отношение массы галактики к массе черной дыры.
Чтобы определить массу сверхмассивной черной дыры, надо измерить силу ее гравитационного влияния на окружающие звезды и облака газа и пыли. Для этого исследуют их движение в непосредственной близости от черной дыры, поскольку на значительном удалении от нее большой вклад в гравитацию вносят другие звезды и темная материя. Ведь, несмотря на свою гигантскую массу, в масштабах галактики черная дыра всего лишь песчинка в центре, ее доля в общей массе галактики не превышает одного процента.
В нашей Галактике мощные наземные телескопы, использующие адаптивную оптику, позволяют получать изображения отдельных звезд вблизи ее центра и точно отслеживать их траектории с течением времени. Другие галактики расположены слишком далеко, чтобы различить движение отдельных звезд. Поэтому точное измерение масс черных дыр представляет собой сложную задачу даже для самых мощных телескопов на Земле или в космосе.
Используя радиотелескоп ALMA, расположенный в чилийской пустыне Атакама на высоте нескольких километров, астрономы смогли с большой точностью изучить движение диска холодного межзвездного газа, охватывающего сверхмассивную черную дыру в центре галактики NGC 1332. ALMA представляет собой 66 отдельных радиотелескопов, объединенных в единый радиоинтерферометр. На сегодняшний день это самый большой наземный радиотелескоп. Он позволил различить детали структуры диска порядка 16 световых лет и измерить вращение диска в пределах "сферы влияния" черной дыры - области радиусом примерно 80 световых лет, где ее гравитация преобладает.
Скорость движения газа измеряли по эффекту Доплера в спектре излучения окиси углерода (СО). Исследуемый газовый диск виден сбоку, поэтому одна его половина удаляется от нас и длина волны излучения из-за этого увеличивается - "краснеет", другая наоборот приближается, и длина волны излучения уменьшается "синеет". По степени изменения частоты можно рассчитать скорость движения. Подобным способом определяется скорость автомобиля с помощью радара. Измеренные скорости в некоторых областях диска превышали 500 километров в секунду.
Сравнивая полученные данные с результатами моделирования, астрономы подсчитали, что черная дыра в центре NGC 1332 имеет массу в 660 миллионов раз больше, чем наше Солнце (плюс или минус десять процентов). Это примерно в 150 раз больше массы черной дыры в центре Млечного Пути. На сегодняшний день это одно из наиболее точных измерений массы черной дыры.
Предшествующие исследования NGC 1332 наземными и космическими телескопами дали очень разные оценки для массы черной дыры, от 500 миллионов до 1,5 миллиарда масс Солнца.
|
Другие интересные новости:
▪ Новая серия модулей Digi XBee 802.15.4 для Интернета вещей
▪ SAMSUNG: у жестких дисков нет перспективы
▪ Солнечный дымоход
▪ Двойной операционный усилитель EL1510
▪ 3D-принтеры XYZprinting Nobel 1.0A и da Vinci 1.0 Pro 3-in-1
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Истории из жизни радиолюбителей. Подборка статей
▪ статья Жан де Лафонтен. Знаменитые афоризмы
▪ статья Какой континент самый засушливый на Земле? Подробный ответ
▪ статья Функциональный состав телевизоров Grundig. Справочник
▪ статья Самодельная миниатюрная светодиодная цокольная лампа. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Стрелочные индикаторы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Комментарии к статье:
Валентин
Хорошо было бы разместить тут несколько конкретных схем вкючения микросхем в качестве усилителей с конкретными номиналами резисторов и конденсаторов.А без этого зачем покупать и потом искать схему включения в каких то других источниках.
All languages of this page
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте
www.diagram.com.ua
2000-2024