Аналоги для lm301 – Аналоги
LM301 157УД2Отечественный и зарубежный аналоги
LM301 553УД2Отечественный и зарубежный аналоги
LM301 OP07Полный аналог
LM301 OP07Полный аналог
LM301 OPA277Полный аналог
LM301 К157УД2Отечественный и зарубежный аналоги
Полный аналог
LM3012 ECG726Полный аналог
LM3012H AE906Полный аналог
LM3012H CA3012Полный аналог
LM3012H ECG726Полный аналог
LM3012H UA3012HCПолный аналог
LM3019 CA3019Полный аналог
LM3019 ECG905Полный аналог
LM301A 553УД6Отечественный и зарубежный аналоги
LM301AD LM301ADПолный аналог
LM301AD LM301ADПолный аналог
LM301AD LM301ADПолный аналог
LM301ADПолный аналог
LM301AD LM301AMПолный аналог
LM301AH AD301AHПолный аналог
LM301AH AM301AПолный аналог
LM301AH CA301ATПолный аналог
LM301AH ECG975Полный аналог
LM301AH LM307AH Полный аналог LM301AH SG301ATПолный аналог
LM301AH SG301HПолный аналог
LM301AH SSS301AJПолный аналог
LM301AH TA7506MПолный аналог
LM301AH UA301AHПолный аналог
LM301AH UA301AHCПолный аналог
LM301AH UA301HCПолный аналог
LM301AM LM301ADПолный аналог
LM301AN AD301ANПолный аналог
LM301AN CA301AEПолный аналог
LM301AN LM301ANПолный аналог
LM301AN LM301ANПолный аналог
LM301AN LM301ANПолный аналог
LM301AN LM301ANПолный аналог
LM301AN LM301APПолный аналог
LM301AN SG301AMПолный аналог
LM301AN SG301TCПолный аналог
Полный аналог
LM301AN TA7506PПолный аналог
LM301AN UA301ATПолный аналог
LM301AN UA301TCПолный аналог
LM301AN UPC157CПолный аналог
LM301AN UPC301ACБлижайший аналог
LM301AN UPC301ACПолный аналог
LM301AP LM301ANПолный аналог
LM301CH ECG1171Полный аналог
LM301CH SG301ATПолный аналог
LM301H UA301HCПолный аналог
Контрактное производство электроники — Контракт Электроника
Встраиваемые светодиодные модули серии K285 предназначены для использования в светодиодных светильниках различного назначения (например: для офисно-административного и торгового освещения), с функцией изменения цветовой температуры (Tunable White). В TW Line 280 реализованы два независимых канала с различной цветовой температурой. Модули спроектированы с учетом Zhaga стандарта и предназначены для работы с двухканальными блоками питания.
Общие характеристики
Кол-во СД |
Соединение СД |
Материал платы |
Цвет маски |
Температура хранения |
Рабочая температура* |
Толщина платы |
Габарит платы |
|
K285.11 – xx |
40 |
Последовательно – параллельное |
Al |
Белый |
+10..+35 ºС |
-40..+65 ºС |
1,5 мм |
279,6х23,6 мм |
K285.14 – xx |
FR4 |
* – измерения выполняются согласно методике, установленной производителем светодиодов в точке Tc (Tsp)
Подробные технические характеристики*
Код |
Канал |
СД |
|
CRI |
Световой поток, мощность и эффективность[1] |
Uном[2] |
Imax |
Разъем |
||
350 мА |
||||||||||
К |
Ra |
лм |
Вт |
лм/Вт |
В |
мА |
||||
K285.xx-01 |
1 |
CREE JB3030 3V 5 SDCM |
2700 |
>80 |
770 |
4,95 |
157 |
14 |
960 |
да |
2 |
CREE JB3030 3V 5 SDCM |
6500 |
850 |
173 |
||||||
K285.xx-02 |
1 |
Samsung LM301A |
2700 |
630 |
4,95 |
127 |
14 |
2000 |
||
2 |
Samsung LM301A |
6500 |
735 |
149 |
1 – расчетные характеристики указаны при Tj = 50 ºC 2 – при токе через светодиод 350 мА и Tj = 50 ºC
Частотная характеристика ОУ
Стр 1 из 3Следующая ⇒Практическое занятие
Учет характеристик неидеальности операционного усилителя при проектировании схем
Дрейф нуля выходного напряжения
Настройка нуля сохраняется только при тех условиях, в которых она производилась (температура, напряжение источника питания). Однако даже при сохранении этих условий будет иметь место уход (дрейф) нуля выходного напряжения вследствие старения ОУ. Для операционных усилителей широкого назначения температурные изменения тока сдвига находятся на уровне нА/°C, а входного напряжения сдвига – мкВ/°C.
Дрейф при различных значениях температуры может иметь различную величину и даже знак. Поэтому в справочниках дается либо среднее, либо максимальное значение дрейфа в определенном диапазоне изменения температур. Может также приводиться график температурной зависимости дрейфа.
Рассмотрим в качестве примера ОУ LM301, рис. 1. Параметры, характеризующие дрейф следующие:
в интервале изменения температуры от +25°С до +75°С входной ток сдвига изменяется не более чем на 0,3 нА/°С, а входное напряжение сдвига не более чем на 30 мкВ/°С.
Положим, что балансировка (установка нуля выходного напряжения) производилась при температуре +25°С. Требуется оценить максимальную ошибку вносимую в выходное напряжение дрейфом UВХ. СДВ и IВХ. СДВ при температуре +75°С.
Изменение входного напряжения сдвига и входного тока сдвига составят соответственно:
;
;
а составляющие ошибок выходного напряжения, обусловленные этими приращениями, будут равны:
ΔUВЫХ (ΔUВХ.СДВ) = ΔUВХ.СДВ (1+RОС / RВХ) = ± 1,5 мВ· 101 = ± 150 мВ;
ΔUВЫХ (ΔIВХ.СДВ) = ΔIВХ.СДВ RОС = ± 15 нА· 1 МОм = ± 15 мВ.
Следовательно, искомая величина ошибки выходного напряжения равна:
ΔUВЫХ = ΔUВЫХ (ΔUВХ.СДВ) + ΔUВЫХ (ΔIВХ.СДВ) = 150+ 15 = 165 мВ.
Частотная характеристика ОУ
Этот параметр характеризует ОУ как усилитель переменного тока. При этом необходимо различать, какой величины переменные напряжения будут на выходе – малой (с амплитудой ниже 0,5…1,0 В) или большой (с амплитудой свыше 1,0 В). Если на выходе присутствуют только малые сигналы переменного напряжения, то наиболее важными параметрами ОУ являются частотная характеристика и шумы. Если на выходе должны быть сигналы переменного напряжения большой амплитуды, первостепенную важность приобретает такой параметр ОУ, как максимальная скорость нарастания.
Внутренняя частотная характеристика.Многие ОУ общего и специального назначения имеют внутреннюю (встроенную) коррекцию частотной характеристики, для реализации которой в структуре усилителя организуется местная частотозависимая обратная связь через конденсатор (емкостью около 30 пФ). Благодаря введению корректирующей цепи снижается усиление ОУ на высоких частотах и предотвращается паразитная генерация колебаний в схеме (с ростом частоты увеличивается фазовый сдвиг сигнала в операционном усилителе и на достаточно высокой частоте общий петлевой сдвиг фазы достигает 360°).
Амплитудно-частотная характеристика ОУ.На рисунке 2 представлена АЧХ, типичная для ОУ с внутренней коррекцией, таких как μА741, μА747.
На низких частотах (менее 1 Гц) К≈200000 ед (106 дБ). Именно эта величина дается в справочниках или листках-спецификациях на ОУ. С ростом частоты К уменьшается. Так уже при fср= 5 Гц наблюдается падение усиления на 3дБ (точка А). Частота 5 Гц называется частотой среза или сопрягающей частотой. Можно заметить, что между точками С и D, характеристика усиления уменьшается в 10 раз при десятикратном увеличении частоты, то есть общий спад АЧХ составляет 20 дБ на декаду (–20 дБ/дек) или –6дБ на октаву.
Полоса единичного усиления.Точка В на рис. 2 обозначает полосу (частоту f1) единичного усиления ОУ на малом сигнале (коэффициент усиления по напряжению ОУ без обратной связи равен 1).
Иногда вместо АЧХ и полосы единичного усиления в спецификациях на ОУ указывается время нарастания переходного процесса (при единичном усилении) tН.
Полоса (частота f1) единичного усиления в этом случае определяется следующим образом:
В=0,35 / tН.
Например, для μА741
tН=0,35 мкс и .
Зная В, можно рассчитать коэффициент усиления по напряжению разомкнутого ОУ на любой частоте:
,
где fC – частота входного сигнала. Например, для ОУ имеющего полосу единичного усиления 1,5 МГц для частоты сигнала fС=1 кГц
Время нарастания. Если подать на вход ОУ включенного по схеме повторителя напряжения прямоугольный импульс напряжения, выходное напряжение устанавливается не мгновенно, рис. 3.
Это связано с задержкой распространения сигнала через все транзисторы ОУ. Время нарастания tН определяется как время, необходимое для нарастания выходного напряжения с 10 до 90% от своего конечного значения. Для μА741 (tН=0,35 мкс) включенного по схеме повторителя напряжения UВЫХ изменяется с 2 до 18 мВ за 0,35 мкс при ЕВХ=20мВ.
Влияние коэффициента усиления без ОС на величину усиления с ОС.При включении ОУ с ОС как это имеет место, например, в не инвертирующем усилителе (рис. 2.18.) следует различать два коэффициента усиления:
коэффициент усиления разомкнутого ОУ ( собственный коэффициент усиления ОУ без ОС) K0 = UВЫХ / UВХ.Д , ;
коэффициент усиления ОУ с ОС
Если в схеме неинвертирующего усилителя рис. 2.18, RОС=1 МОм, R=10 кОм (КОС=101), ЕВХ=1 мВ, выходное напряжение должно быть равным 101 мВ. Такой вывод основан на предположении, что разность напряжений между входами ОУ ЕД приблизительно равно нулю. Однако, если К0 имеет не очень большую величину ЕД будет значимо отличаться от нуля. В случае если величина ЕД составляет более 1 % от величины UВХ.ДЕВХ, напряжение UВЫХ будет определяться не только значением выражения ( , но также и величиной К0,
При бесконечно большом коэффициенте усиления ОУ коэффициент усиления схемы инвертирующего усилителя будет равен –R2/R1и от параметров ОУ зависеть не будет. Это желаемый результат, обозначим его как K∞ = –R2/R1.
При конечном коэффициенте усиления ОУ К0 коэффициент усиления схемы
Точность, с которой реализуется коэффициент усиления, обратно пропорциональна коэффициенту усиления по обратной связи.
Таблица 1
Влияние коэффициента усиления разомкнутого ОУ на коэффициент усиления ОУ с ОС
К | Eд, В | КОС | Ошибка, % | |
фактический | идеальный | |||
0,0099 | 99,9 | |||
0,091 | 91,8 |
Как следует из таблицы 1 при значениях отношения К/КОС равным единицам или десяткам реальный коэффициент усиления схемы будет отличаться от расчетного приблизительно на 10%. Если отношение К/КОС равно сотням единиц, отклонение реального коэффициента усиления от расчетного ≈1%.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
Long March LM301 (рулевая) 13 R22.5 154/151J PR18
Заказывайте шины Long March LM301 (рулевая) 13 R22.5 154/151J PR18 в интернет магазине шин и дисков Nakolesah за 8180 грн.
Характеристики грузовых шин
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Страна производитель
Тип транспортного средства (назначение)
Ширина профиля
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваш отзывВнимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Светодиоды Samsung для садоводства
Первыми светодиодами Samsung, установленными на светодиодных платах большой площади для заводских ламп, были LM561C. Оснащенный новой технологией flip-chip, светодиод LM301B смог снова повысить уровень эффективности для белых светодиодов, тем самым, наконец, ознаменовав триумфальное продвижение светодиодов средней мощности в секторе садоводства.
Учитывая растущую популярность светодиодной продукции Samsung среди производителей, неудивительно, что компания пытается и дальше развивать этот рынок. Это было впервые указано, когда Samsung опубликовала значения PPF для LM301B (подробнее об этом позже). С тех пор это не прошло много времени – и весной 2019 года производитель полупроводников из Южной Кореи анонсировал собственную версию конструкции LM301 для садоводства.
Но теперь возникает захватывающий вопрос: LM301H против LM301B – какой светодиод лучше для растительных ламп?
LM301H – Это то, что рекламирует производитель:
Фотосинтетическая фотонная эффективность 3,10 мкмоль / Дж при 65 мА (применимо к версии с холодным белым 5000K)
Покрытие против серы
Согласно паспорту, светодиод LM301H имеет те же электрические и оптические характеристики, что и вариант LM301B. Он доступен в различных цветовых температурах от 2200K до 6500K и с индексом цветопередачи CRI 70-90.
LM301H против LM301B: вопрос эффективности?
С тех пор, как Samsung анонсировал новый светодиод под названием LM301H, о новом продукте ходили слухи. В сообществе DIY LED появляется все больше и больше голосов, утверждающих, что новая модель – всего лишь смена лейбла. Говорят, что фишки с буквой «Н» в основном такие же, как с буквой «В».
Действительно, есть много оснований предполагать, что, например, нет существенной разницы в технических характеристиках двух вариантов LM301. Тем не менее, просмотр пресс-релизов Samsung вселил надежду, что технология версии для садоводства содержит фундаментальные инновации. Или это просто список спецификаций освещения для растений и сероустойчивого покрытия?
Официальные заявления Samsung указывают на более высокую эффективность
После того, как Samsung признала, что ее светодиоды для освещения предприятий очень конкурентоспособны, значения PPF / PPE для «нормального» флагмана LM301B будут впервые представлены в 2018 году. Заявленные 2,92 мкмоль / Дж впечатляют!
Пресс-релиз от 8 мая 2018 г.
«[…] Samsung добавила спецификации для садоводства к своим корпусам средней мощности – LM301B LM561C и двум линейным модулям – серии Q и H inFlux. Эти семейства светодиодных компонентов теперь включают значения PPF 0,52 мкмоль / с (65 мА) 0,49 мкм / с (65 мА), 24 мкмоль / с (0,45 А, 21,9 В) и 114 мкмоль / с (1,38 А, 46,9 В) соответственно.
Кроме того, корпуса и модули белых светодиодов обладают чрезвычайно высокой светоотдачей: 2,92 мкмоль на джоуль (мкмоль / Дж) (65 мА), 2,72 мкмоль / Дж (65 мА), 2,72 мкмоль / Дж (0,45 А, 21,9 В) и 1,76 мкмоль / Дж. J (1,38 А, 46,9 В […] ».
Источник: Samsung | Highlights of Crescience
пресс-релиз
Но не прошло и года, как было объявлено, что LM301H – «специализированное решение» для садоводства – достигает даже 3,1 мкмоль / Дж!
Пресс-релиз от 23 апреля 2019 г.
«При показателе 3,10 микромоль на джоуль (мкмоль / Дж) недавно представленный LM301H теперь имеет самую высокую фотонную эффективность ** среди современных корпусов белых светодиодов средней мощности.
Samsung может достичь этого прогресса в эффективности фотонов за счет оптимизации светоизлучающего слоя чипа для преобразования электрической энергии в фотоны с большей эффективностью, в то время как улучшение структуры чипа сводит к минимуму потери света, доставляя больше света растениям. Диоксид титана вокруг чипа также обеспечивает более высокую стойкость при воздействии сельскохозяйственных химикатов.
Источник: Samsung | Highlights of Crescience
пресс-релиз
Samsung LM301B против LM301H в тесте
Как произошло это увеличение на 6%? Для объективного сравнения необходимы обширные измерения в интегрирующей сфере. Однако простой тест PPFD уже может дать небольшую подсказку, и, к счастью, мы можем сделать это сами.
С датчиком PPFD Apogee SQ-520 и небольшой коробкой мы хотели сравнить различные светодиоды Samsung в максимально воспроизводимых условиях.
В первом поколении QB288 установлен проверенный LM301B, а с 2020 года мы будем использовать v2 на новом LM301H.
Для сравнения мы просто позволили первому поколению QB288 конкурировать с v2: 288x LM301B против 288x LM301H.
Преимущество для новичков?
Фактически, в тесте можно было определить преимущество v2.
При токе 2000 мА датчик QB288 показал 867 мкмоль, а дисплей v2 даже показал 898 мкмоль. Кроме того, двигатель QB288 с LM301B потерял немного больше напряжения, так что в итоге был повышен КПД почти на 5%.
Сортировка имеет значение
Однако эта разница в 5% не обязательно связана с лучшим LM301H. Платы первого поколения оснащались несортированным LM301B. В качестве преемника мы решили использовать более качественную сортировку SL-Bin. Разница почти точно соответствует измеренным 5%! «Средний» SK Bin обеспечивает в среднем 37 лм при 65 мА, в то время как SL Bin обеспечивает в среднем 39 лм (к сожалению, приведены только значения люменов).
Какой светодиодный чип Samsung лучше подходит для выращивания светодиодов?
Мы могли проводить измерения только с помощью простого тестового оборудования, поэтому результаты подвержены различным погрешностям. Однако на первый взгляд все еще невозможно подтвердить, что LM301H является лучшим выбором для выращивания светодиодов.
Разница между нашими LM301B и LM301H, вероятно, связана с более строгой сортировкой, а не с какими-либо конкретными нововведениями Samsung. Как появляются противоречивые пресс-релизы, остается загадкой.
Но есть одна хорошая вещь, которую мы можем извлечь из этого: было подтверждено, что LM301H SL Bin – чрезвычайно эффективные светодиоды, которые в этом случае даже превзошли очень хороший LM301B.
Суть в том, что при сравнении светодиодов Samsung имеет больше смысла искать максимально возможный BIN, чем суффикс -H или -B. Другими словами: LM301H и LM301B = оба супер! SL Bin = еще лучше!
Схемы легендарного усилителя Quad 405 и его клонов
Среди профессионалов и любителей давно известна схема мощного Hi-Fi усилителя “Quad 405”. По своему звучанию он приближается к ламповым усилителям, но отличается несколько большим коэффициентом гармонических искажений.
Часто коэффициент гармонических искажений неправильно называют коэффициентом нелинейных искажений, что не совсем верно, так как нелинейные искажения это сумма двух компонентов – гармонических и динамических нелинейных искажений.
Известно, что современные мощные усилители, собранные натранзис-торах и интегральных схемах, обладают малым уровнем гармонических нелинейных искажений, которые уменьшаются путем введения глубокой общей отрицательной обратной связи. Оказывается, такое построение схем, как и в ламповых усилителях, “губительно” в отношении “гармонических нелинейных искажений”, но позволяет при использовании транзисторов и микросхем минимизировать также коэффициент динамических нелинейных искажений. Поскольку методы уменьшения гармонических и динамических нелинейных искажений взаимно противоположны, обычно в современных усилителях находят компромиссный вариант, результатом которого является элементарное заключение профессиональных музыкантов и “слухачей”, что усилитель похож на ламповый и имеет очень хорошее звучание.
Такой эффект реализован в схеме, разработанной британской фирмой Acoustical Manufacturing Company еще в середине 70-х годов прошлого века.
Первая информация в радиолюбительских Hi-Fi кругах о “Quad 405” появилась через некоторое время в [2]. Статья написана О. Решетниковым и озаглавлена “Снижение искажений в усилителях мощности”. Схема (рис.1) структурно повторяет базовый “Quad 405”, но имеет меньшую выходную мощность и низкую чувствительность по входу.
Технические характеристики усилителя О. Решетникова следующие:
– номинальная полоса частоты пропускания
при неравномерности ±1 дБ, Гц 20…20000;
– номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом
и коэффициенте гармонических искажений 0,02%, Вт 30;
максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт 45;
– чувствительность при номинальной выходной мощности, м В 200;
– уровень собственных шумов, дБ 75.
Рис. 1. Схема усилителя Quad 405
Транзисторы VT9, VT12, VT15, VT16 устанавливаются на радиаторе площадью 900 см2 и изолируются слюдяными прокладками.
Интересно, что “Quad 405м и его модификации работают в режиме класса “В”.
В начале 1983 г. в журнале “Радио” была опубликована схема О. Решетникова с подробным описанием [3].
В венгерском радиолюбительском журнале “Radiotechnika” была опубликована версия “Quad 405” с использованием распространенных микросхем тА709С и LM101/201/301, обычно не применяемых в традиционной Hi-Fi аппаратуре.
По своим техническим характеристикам эта версия наиболее близка к английскому прототипу:
– выходная.мощность на нагрузке 8 Ом, Вт………………..100;
– коэффициент гармонических искажений Кг %………0,007;
– чувствительность по входу для Рвих = 50 Вт, мВ………..50.
Схема венгерской версии усилителя “Quad 405” приведена на рис. 2, печатная плата – на рис. 3, а расположение элементов – на рис. 4. На рис. 5 показана конструкция катушек L1 …L3.
При использовании микросхемы типа тА709С резистор R9 заменяется перемычкой, а резистор R11 из схемы исключается. При использовании микросхемы LM301 номинал R9-220 Ом, R10-1,8 кОм, R11 – 1,8 кОм, а элементы R19, С9, С5 из схемы исключаются.
Следующая публикация на тему “Quad” появилась в журнале “Радио”- автор Ю. Солнцев [5]. Усилитель имеет чувствительность по входу 200 мВ, а выходную мощность – 70 Вт на нагрузке 4 Ом. Новым в этой разработке явилось следующее:
– включение на выходе комплементарной пары мощных транзисторов по схеме Дарлингтона;
– применение устройства защиты акустических колонок.
Схема представлена на рис. 6. С подробным описанием этой схемы можно ознакомиться в [5] и [6]. Вместо ОУ К574УД1А можно использовать TL071 или LF357.
Эта схема с кратким описанием была также опубликована и в.
В журнале “Радио, телевизия” [1] была опубликована схема с небольшими изменениями, по которой был собран стереофонический усилитель. Конструкция подтвердила технические параметры.
Базовая первоначальная модель усилителя “Quad 405/405-2” изготовлена по схеме, приведенной на рис. 7.
В оригинале была приведена таблица заменяемости элементов и допустимые отклонения номиналов.
R2 – сопротивлением 10 Ом, мощностью 5 Вт/5% разделяет сигнальную “землю” от силовой “массы”.
В оригинале катушки L1 и L2 намотаны на оправке диаметром 8 мм в два слоя проводом ПЭЛ 0 1 …1,5 мм и имеют индуктивность L1 -3…3,3 мкГ, L2 – 22…24 мкГн.
Рис. 2. Схема венгерской версии усилителя “Quad 405”
Рис. 3. Печатная плата
Рис. 4. Расположение элементов
Рис. 5. Конструкция катушек L1…L3
Рис. 6. Схемы усилителя версии Ю. Солнцева
Рис. 7. Базовая первоначальная модель усилителя “Quad 405/405-2’
На рис. 8 приведен чертеж печатной платы, а на рис. 9 – монтажная схема усилителя.
Автор собрал и испробовал венгерский (рис. 2 ) и британский (рис. 7 ) варианты с уменьшенным напряжением питания (±30 В) и пониженной мощностью – 45 Вт. При измерении технических характеристик различие оказалось минимальным. В схеме на рис. 7 коэффициент нелинейных искажений был несколько ниже, чем в схеме рис. 2.
Автор продолжает работу над схемами моделей “Quad 520” (мощность 250 Вт, RH – 8 Ом) и ’’Quad 606” (Р8ЫХ = 350 Вт, RH – 8 Ом), используя в этих конструкциях мостовую схему построения выходного каскада.
Инженер К. Прибойски проводил эксперимент с ’’Quad 520” с использованием ОУ типа LF357 и транзисторов KD503 в выходном каскаде. Эксперименты подтвердили высокие технические характеристики при Рвых <250 Вт.
В 1989 г. в России была выпущена книга авторов Д. Атаева и В. Болотникова “Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения” , где приведена еще одна русская версия усилителя ’’Quad 405”, которая максимально приближена к оригиналу.
Рис. 8. Чертеж печатной платы
Рис. 9. Монтажная схема
Автор статьи – Д. Костов. Статья опубликована в РЛ, №8,2001 г.
Источник: Radiostorage.net/
Грузовая шина Longmarch LM301 13 R22.5 154/151J
Код: 00147502
Оставить отзывЭтот товар временно недоступен для заказа
В избранном В избранное
Характеристики
Характеристики Грузовая шина Longmarch LM301 13 R22.5 154/151J
Сезон | лето |
Тип | грузовик |
Ось применения | ведущая |
Диаметр | 22.5 “ |
Индекс нагрузки ? | 154/151 |
Индекс скорости ? | J |
Гарантия | 6 мес. |
Производитель | Longmarch |
Характеристики и изображения товара Грузовая шина Longmarch LM301 13 R22.5 154/151J приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.
Отзывы о Longmarch LM301 13 R22.5 154/151J
У этого товара еще нет отзывов. Будьте первым кто его оставит
Написать отзыв
Просмотренные товары
LM301A, LM201A, LM201AV – операционные усилители, без компенсации, одиночные
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 6 0 obj / Title (LM301A, LM201A, LM201AV – операционные усилители, без компенсации, одиночные) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > транслировать 2011-12-16T13: 08: 11-07: 00BroadVision, Inc.2020-09-16T12: 09: 54 + 02: 002020-09-16T12: 09: 54 + 02: 00 Приложение Acrobat Distiller 9.4.6 (Windows) / pdf
LM301 datasheet – Одиночные операционные усилители
LK112M27TR: 1,3 В – стабилизатор с малым падением напряжения / низким уровнем покоя с блокировкой
LM336BDT: источники опорного напряжения 2,5 В
ST26C31BDR: Четырехступенчатый дифференциальный линейный драйвер CMOS
TL081IDT: ОУ общего назначения с одним JFET
LD39150PU18R: LD39150 – это быстродействующий линейный регулятор, который работает от 2,5 В до 6 В на входе поставка. Доступен широкий спектр вариантов вывода.В низкое падение напряжения, низкий уровень шума и сверхнизкий ток покоя делает его подходящим для низкого напряжения микропроцессор и приложения памяти. В устройство
LMV321ILT: Недорогие операционные усилители Rail-to-Rail с низкой потребляемой мощностью
STB190NF04: N-канал 40 В – 0,0039 Ом – 120 А – D2pak / i2pak / to-220 Stripfet TM III Power Mosfet
VND5004BTR-E: Pmic – МОП-транзистор, мостовой драйвер – Интегральная схема внутреннего переключателя (ICS) Лента и катушка для поверхностного монтажа (TR) 70A 4.5 В ~ 28 В; IC SW HIGH SIDE DUAL 24QFPN Технические характеристики: Упаковка / корпус: 24-PowerQFN; Тип установки: поверхностное крепление; Тип: Высокая сторона; Напряжение – Питание: 4,5 В ~ 28 В; Сопротивление в открытом состоянии: 4 мОм; Ток – Выход / канал: 70А; Ток – пиковая мощность: 100 А; Упаковка: лента и катушка (TR); Тип входа: неинвертирующий; Количество выходов
M95010-RDW3TG: 128 X 8 SPI BUS SERIAL EEPROM, PDIP8 Технические характеристики: Плотность: 1 кбит; Количество слов: 128 тыс .; Биты на слово: 8 бит; Тип автобуса: Последовательный; Статус производства: полное производство; Скорость передачи данных: 5 МГц; Напряжение питания: 5 В; Тип упаковки: СООТВЕТСТВУЮЩИМ с ROHS, ПЛАСТИК, DIP-8, DIP; Контакты: 8; Рабочий диапазон: АВТОМОБИЛЬНЫЙ; Рабочая температура: -40 т
5962-8852505ZX: СЕРИЯ AC, ДВУХСТОРОННИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ, ЗАПУСКАЕМЫЙ D, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД, CDFP14 Технические характеристики: Тип триггера: D; Запуск: срабатывание по положительному фронту; Напряжение питания: 3 В; Выходные характеристики: дополнительный выход; Задержка распространения: 17.5 нс; Рабочая температура: от -55 до 125 C (от -67 до 257 F); Тип упаковки: КЕРАМИЧЕСКИЙ, DFP-14; Семейство логики: CMOS; Количество контактов: 14
TSB572IYST: Операционный усилитель IC OP AMP GP 2.2MHZ 8MINISO STMicroelectronics TSB572 имеет вход и выход Rail-to-Rail, имеет полосу усиления 2,5 МГц и максимальное входное напряжение смещения 1,5 мВ. Операционный усилитель устойчив к емкостным нагрузкам и обладает высокой устойчивостью к реверсивной фазе. Широкий диапазон питающего напряжения от 4,0 В до 36 В позволяет использовать Relian
.LM301A datasheet – LM101A – Operational Amplifier, Package: TO-5, Pin Nb = 8
Серия LM101A – это операционные усилители общего назначения, которые обладают улучшенными характеристиками по сравнению с отраслевыми стандартами, такими как LM709.Усовершенствованные методы обработки позволяют на порядок уменьшить входные токи, а модификация схемы смещения снижает температурный дрейф входного тока. Усовершенствованные характеристики включают: выход, отсутствие фиксации при превышении синфазного диапазона, отсутствие колебаний и компенсацию с помощью одного конденсатора емкостью 30 пФ. Он имеет преимущества перед усилителями с внутренней компенсацией в том, что частотная компенсация может быть адаптирована к конкретному применению. Например, в низкочастотных цепях он может быть перекомпенсирован для увеличения запаса устойчивости.Или компенсация может быть оптимизирована, чтобы дать более чем десятикратное улучшение высокочастотных характеристик для большинства приложений. Кроме того, устройство обеспечивает лучшую точность и более низкий уровень шума в схемах с высоким сопротивлением. Низкие входные токи также делают его особенно подходящим для длинноинтервальных интеграторов или таймеров, схем выборки и хранения и генераторов низкочастотных сигналов. Кроме того, замена схем, в которых согласованные пары транзисторов буферизируют входы обычных операционных усилителей на ИС, может дать более низкое напряжение смещения и дрейф при меньших затратах.На LM101A распространяется гарантия в диапазоне температур до + 125 ° C, на LM201A от до + 85 ° C и на LM301A от до + 70 ° C.
Напряжение смещения Максимальное превышение температуры 3 мВ (LM101A / LM201A) Входной ток Максимальное превышение температуры 100 нА (LM101A / LM201A) Смещение тока Максимальное превышение температуры 20 нА (LM101A / LM201A) Гарантированные характеристики дрейфа Смещения гарантированы во всем синфазном режиме и диапазонах напряжения питания Скорость нарастания в качестве суммирующего усилителя Этот усилитель предлагает множество функций, которые делают его применение практически надежным: защита от перегрузки на входе
Примечание 1. Компенсацию с прямой связью можно использовать для создания быстрого двухполупериодного выпрямителя без фильтра.Если требуются устройства, указанные в военной / аэрокосмической отрасли, пожалуйста, свяжитесь с национальным офисом продаж / дистрибьюторами полупроводников для получения информации о наличии и технических характеристиках. LM101A / LM201A Дифференциальное входное напряжение питания Входное напряжение (Примечание 3) Длительность короткого замыкания на выходе (Примечание 4) Рабочая температура окружающей среды. Диапазон TJ Max H-Package N-Package J-Package Рассеиваемая мощность = 25C H-Package (неподвижный воздух) (400 лф / мин воздушный поток) N-Package Тепловое сопротивление J-пакета (типичное) jA H-Package (неподвижный воздух) (Расход воздуха 400 лФ / мин) N Package J-Package (Типичный) jC H-Package Диапазон температур хранения Температура свинца (пайка, 10 сек.) Устойчивость к электростатическому разряду металлической банки или керамической пластмассы (Примечание 100C LM301A
= TJ Параметр Входное смещение напряжения Входное смещение тока Входной ток смещения Входное сопротивление Входной ток Усиление входного напряжения смещения среднего сигнала Температурный коэффициент входного смещения напряжения Входной смещенный ток Средний температурный коэффициент входного смещения тока Входной ток смещения Ток питания
Параметр T J Усиление напряжения большого сигнала Колебание выходного напряжения Диапазон входного напряженияКоэффициент подавления синфазного сигнала Коэффициент подавления напряжения питания
Примечание 2: Абсолютные максимальные значения указывают пределы, за пределами которых может произойти повреждение устройства.Рабочие характеристики указывают, для каких устройств работает устройство, но не гарантируют конкретных пределов производительности. Электрические характеристики указывают электрические характеристики постоянного и переменного тока при определенных условиях испытаний, которые гарантируют определенные пределы. Это предполагает, что устройство соответствует эксплуатационным характеристикам. Технические характеристики не гарантируются для параметров, для которых не указаны ограничения, однако типичное значение является хорошим показателем производительности устройства. Примечание 3: Для напряжений питания менее 15 В абсолютное максимальное входное напряжение равно напряжению питания.Примечание 4: Продолжительное короткое замыкание допускается при температуре корпуса до 125 ° C и температуре окружающей среды до 75 ° C для LM101A / LM201A и 70 ° C и 55 ° C соответственно для LM301A. Примечание 5: Если не указано иное, эти характеристики применимы для = 30 пФ, 20 В и 20 В и 15 В и + 70 ° C (LM301A). Примечание 6. См. RETS101AX для получения информации о военных спецификациях LM101A и RETS101X для военных спецификаций LM101. Примечание 7: Модель человеческого тела, 100 пФ, разряженная через 1,5 кОм.
Диапазон входного напряжения Усиление выходного качающегося напряженияLM301 Улучшенный операционный усилитель – Спецификация
LM301 – это операционные усилители общего назначения, которые обладают улучшенными характеристиками по сравнению с такими отраслевыми стандартами, как LM709.Микросхема предлагает множество функций, которые делают ее применение практически надежным: защита от перегрузки на входе и выходе, отсутствие фиксации при превышении синфазного диапазона, отсутствие колебаний и компенсация с помощью одного конденсатора 30 пФ. Он имеет преимущества перед усилителями с внутренней компенсацией в том, что частотная компенсация может быть адаптирована к конкретному применению.
Операционный усилитель
Операционные усилители – это простые электронные схемы, которые могут повысить слабый сигнал до уровня большей амплитуды.Операционный усилитель обычно используется в таких приложениях, как домашние развлекательные системы, мегафоны, динамики, микрофоны и т. Д. Операционный усилитель обычно работает с рядом компонентов обратной связи, которые определяют конечную функцию или «работу» усилителя в силу того, что различных конфигураций обратной связи, резистивной, емкостной или и того, и другого.
LM301 Распиновка
LM301 Конфигурация контактов
Номер контакта | Имя контакта | Описание |
---|---|---|
1 | NULL / COMP 1 | Нулевой / компенсационный штифт 1 |
2 | INV-INPUT | Инвертирующий входной штифт |
3 | NON-INV-INPUT | Неинвертирующий входной вывод |
4 | VEE | Питание эмиттера |
5 | OFFSET NULL | Offset NULL Pin |
6 | ВЫХОД | Выходной штифт |
7 | VCC | Напряжение питания коллектора |
8 | COMP 2 | Компенсационный штифт 2 |
LM301 Характеристики и спецификации
- Защита от короткого замыкания и работа без фиксации
- Скорость нарастания 10 В / мкс в качестве суммирующего усилителя
- Выход класса AB обеспечивает превосходную линейность
- Низкий ток смещения
Применение
- Используется в автомобильной аудиотехнике, например, в автомобильных стереосистемах, радиоприемниках и аудиосистемах Hi-Fi.
- Широко используется в звуковых системах, таких как динамики, мегафоны большой мощности и крупномасштабные акустические системы.
- Неотъемлемая часть развлекательных систем, таких как домашний кинотеатр.
LM301 Лист данных
Вы можете загрузить это техническое описание для улучшенного операционного усилителя LM301 по ссылке, приведенной ниже:
См. Также: CD4013 Двойной D-триггер со сбросом настроек – Техническое описание | CD4094 8-ступенчатый регистр шины сдвига и хранения – Техническое описание | Программируемый таймер CD4536 – Спецификация
LM301A Операционный усилитель общего назначения
Хотя LM101A разработан для безотказной работы, опыт показал, что для защиты устройств от ненормальных условий эксплуатации разумно соблюдать определенные меры предосторожности, приведенные ниже.Можно отметить, что приведенный здесь совет применим практически к любому операционному усилителю на ИС, хотя точная причина может отличаться для разных устройств.
При управлении любым входом от источника с низким импедансом ограничительный резистор должен быть включен последовательно с входным проводом, чтобы ограничить пиковый мгновенный выходной ток источника значением менее 100 мА. Это особенно важно, когда вводы выходят за пределы оборудования, где они могут быть случайно подключены к источникам высокого напряжения.Большие конденсаторы на входе (более 0,1 мкФ) следует рассматривать как источник с низким импедансом и изолировать с помощью резистора. Источники с низким импедансом не вызывают проблем, если их выходное напряжение не превышает напряжение питания. Однако при выключении источники питания обнуляются, поэтому изоляция обычно необходима.
Выходная цепь защищена от короткого замыкания на массу. Однако, когда выход усилителя подключен к контрольной точке, он должен быть изолирован ограничительным резистором, поскольку контрольные точки часто замыкаются не на те места.Кроме того, когда усилитель управляет нагрузкой, внешней по отношению к оборудованию, также рекомендуется использовать какое-либо ограничивающее сопротивление, чтобы предотвратить сбои.
Следует принять меры, чтобы гарантировать, что источники питания для интегральной схемы никогда не переключаются даже в переходных условиях. При обратном напряжении выше 1 В микросхема будет проводить чрезмерный ток, предохраняя внутренние алюминиевые межсоединения. Если это возможно, на линиях питания должны быть установлены ограничивающие диоды с высоким номинальным пиковым током.Изменение напряжения между V + и V- всегда будет вызывать проблемы, хотя обратное направление на землю также может создавать трудности во многих цепях.
Минимальные значения, указанные для конденсатора частотной компенсации, стабильны только для сопротивлений источника менее 10 кОм, паразитных емкостей на суммирующем переходе менее 5 пФ и емкостных нагрузок менее 100 пФ. Если какое-либо из этих условий не выполняется, возникает необходимость перекомпенсировать усилитель с помощью большего компенсационного конденсатора.В качестве альтернативы, в цепи обратной связи можно использовать подводящие конденсаторы, чтобы свести на нет эффект паразитной емкости, и можно добавить большие резисторы обратной связи или RC-цепь для изоляции емкостных нагрузок.
Хотя LM101A относительно не подвержен влиянию обхода питания, это нельзя полностью игнорировать. Как правило, необходимо по крайней мере один раз на каждой печатной плате заземлить источники питания, и может потребоваться больше точек байпаса, если используется более пяти усилителей. Однако при использовании компенсации с прямой связью рекомендуется обходить провода питания каждого усилителя конденсаторами с малой индуктивностью из-за задействованных более высоких частот.
Техническое описание LM301A, схема расположения выводов, прикладные схемы Операционный усилитель
Серия LM101A – это операционные усилители общего назначения LM301A , которые обладают улучшенными характеристиками по сравнению с отраслевыми стандартами, такими как LM709. Усовершенствованные методы обработки позволяют на порядок уменьшить входные токи, а модификация схемы смещения снижает температурный дрейф входного тока. Улучшенные спецификации включают:Напряжение смещения Максимальное превышение температуры 3 мВ LM101A LM201A Входной ток Максимум 100 нА превышение температуры LM101A LM201A Ток смещения Максимум 20 нА при перегреве LM101A LM201A Гарантированные характеристики дрейфа Смещения гарантированы во всем диапазоне синфазного напряжения и напряжения питания Скорость нарастания 10 В / мкс в качестве суммирующего усилителя Этот усилитель предлагает множество функций, которые делают его применение практически надежным: защита от перегрузки на входе и выходе, отсутствие фиксации при превышении синфазного диапазона, отсутствие колебаний и компенсация с помощью одиночный конденсатор 30 пФ.Он имеет преимущества перед усилителями с внутренней компенсацией в том, что частотная компенсация МОЖЕТ быть адаптирована к конкретному применению. Например, в низкочастотных цепях он МОЖЕТ быть перекомпенсирован для увеличения запаса устойчивости. Или компенсация МОЖЕТ быть оптимизирована, чтобы дать более чем десятикратное улучшение высокочастотных характеристик для большинства приложений. Кроме того, устройство обеспечивает лучшую точность и более низкий уровень шума в схемах с высоким сопротивлением. Низкие входные токи также делают его особенно подходящим для интеграторов с большим интервалом или схем выборки и удержания таймеров и генераторов сигналов низкой частоты.Кроме того, замена схем, в которых согласованные пары транзисторов буферизуют входы обычных операционных усилителей на ИС, МОЖЕТ дать более низкое напряжение смещения и дрейф при меньших затратах. LM101A работает в диапазоне температур от -55C до + 125C, LM201A – от -25C до + 85C, а LM301A – от 0C до + 70C.
By National Semiconductor Corporation
% PDF-1.7 % 43 0 объект > эндобдж xref 43 74 0000000016 00000 н. 0000002199 00000 н. 0000002401 00000 п. 0000003058 00000 н. 0000003103 00000 п. 0000003216 00000 н. 0000003642 00000 п. 0000003677 00000 н. 0000003722 00000 н. 0000003767 00000 н. 0000005369 00000 н. 0000006784 00000 н. 0000008055 00000 н. 0000009184 00000 п. 0000009603 00000 п. 0000009986 00000 н. 0000010427 00000 п. 0000010795 00000 п. 0000012167 00000 п. 0000012669 00000 п. 0000013110 00000 п. 0000013663 00000 п. 0000014074 00000 п. 0000014674 00000 п. 0000015262 00000 п. 0000015373 00000 п. 0000015456 00000 п. 0000015889 00000 п. 0000016397 00000 п. 0000016481 00000 п. 0000017010 00000 п. 0000017618 00000 п. 0000018026 00000 п. 0000018509 00000 п. 0000018980 00000 п. 0000019560 00000 п. 0000019987 00000 п. 0000020338 00000 п. 0000021936 00000 п. 0000023543 00000 п. 0000024694 00000 п. 0000027343 00000 п. 0000029662 00000 н. 0000032911 00000 п. 0000037192 00000 п. 0000040026 00000 н.