ZHCST26E May   1999  – December 2024 LM6172

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 ±15V
    6. 5.6 电气特性 ±5V
    7. 5.7 典型特性:D(SOIC,8)封装
    8. 5.8 典型特性:P(PDIP,8)封装
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 压摆率
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电路运行
      2. 7.1.2 缩短稳定时间
      3. 7.1.3 驱动容性负载
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 端接
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用电路
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源旁路
      2. 7.3.2 功率耗散
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 印刷电路板和高速运算放大器
        2. 7.4.1.2 使用探头
        3. 7.4.1.3 元件选择和反馈电阻器
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

压摆率

LM6172 的压摆率由可对内部高阻抗节点电容进行充电和放电的电流决定。该电流等于差分输入电压除以总退化电阻 RE。因此,压摆率与输入电压电平成正比,并且在较低增益配置中可以实现更高的压摆率。

当向放大器的输入端施加非常快的大信号脉冲时,会发生一些过冲或下冲。通过在 LM6172 的输入端放置一个外部串联电阻(如 1kΩ),可降低压摆率,从而降低过冲,进而缩短稳定时间。