ZHCSI75C April   2008  – August 2026 LM7332

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 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
    7. 5.7 旧裸片与新裸片的比较
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
      1. 6.3.1 驱动容性负载
    4. 6.4 电过应力
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 输出短路电流与消耗问题
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 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

驱动容性负载

LM7332 专门设计用于驱动无限电容负载而不发生振荡。

LM7332 相位裕度与容性负载间的关系图 6-1 相位裕度与容性负载间的关系

此外,该器件的输出电流处理能力使其即使在驱动大电容负载时也能保持良好的压摆特性。这些特性的组合是 TFT 平板缓冲器、A/D 转换器输入放大器和功率晶体管驱动器等应用的绝佳选择。

然而,与大多数运算放大器一样,在运算放大器和容性负载之间添加一个串联隔离电阻器可以改善趋稳时间和过冲性能。

为了保持可接受的相位裕度,无限容性负载驱动 (UCLD) 器件会在较大的容性负载下降低增益带宽积。在没有很大容性负载的情况下,LM7332 的额定增益带宽积为 24MHz,但在传统放大器开始变得不稳定时,该值将开始减小。这种折衷可扩展输出驱动能力。LM7332 采用宽增益带宽积设计,可确保为很多具有更高容性负载的通用应用留出余量。