ZHCSI76F May   2008  – July 2026 LM7321 , LM7322

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 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 输出短路电流与消耗问题
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 驱动容性负载
      2. 6.4.2 电过应力
      3. 6.4.3 新旧芯片比较
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11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

电源相关建议

在大多数应用中,必须使用电源去耦合。与大多数相对高速或高输出电流的运算放大器一样,最佳结果是通过对每条电源线使用两个电容器进行去耦来实现的:一个放置在非常靠近电源引脚位置的小值陶瓷电容器(约 0.01μF),再加上一个大值钽或铝电容器(大于 4.7μF)。如有必要,这个大电容器可以被多个器件共用。小陶瓷电容器在高频下维持低电源阻抗,而大电容器则充当电荷“桶”,用于应对运算放大器输出端的快速负载电流尖峰。这些电容器的组合将提供电源去耦功能,并有助于在任何负载下确保运算放大器不发生振荡。