NJU779 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta= C) 項目 記号 定格 単位 電源電圧 V D D. V 消費電力 P D ( 注 ), 7( 注 ), 9( 注 ), ( 注 ) mw 出力尖頭電流 I O P m A 同相入力電圧範囲 V I C M V S S-. ~ V D D+.

Similar documents
MUSES01 2 回路入り J-FET 入力高音質オペアンプ ~ 人の感性に響く音を追求 ~ 概要 MUSES01 は オーディオ用として特別の配慮を施し 音質向上を図った 2 回路入り JFET 入力高音質オペアンプです 低雑音 高利得帯域 低歪率を特徴とし オーディオ用プリアンプ アクティブフ

Microsoft Word - NJM2718_DataJ_v1.doc

NJU7793-Z 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta=5 C) 項目記号定格単位 電源電圧 差動入力電圧 ( 注 ) D ±36 入力電圧 ( 注 ) N to 入力電流 N ± ( 注 3) m 出力印加電圧 ( 注 ) to 消

NJM78L00S 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78L00S は Io=100mA の 3 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L00 と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および 3.3V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 10

Microsoft Word - NJM7800_DSWJ.doc

NJM78L00 3 端子正定電圧電源 概要高利得誤差増幅器, 温度補償回路, 定電圧ダイオードなどにより構成され, さらに内部に電流制限回路, 熱暴走に対する保護回路を有する, 高性能安定化電源用素子で, ツェナーダイオード / 抵抗の組合せ回路に比べ出力インピーダンスが改良され, 無効電流が小さ

絶対最大定格 (T a =25 ) 項目記号定格単位 入力電圧 V IN 消費電力 P D (7805~7810) 35 (7812~7815) 35 (7818~7824) 40 TO-220F 16(T C 70 ) TO (T C 25 ) 1(Ta=25 ) V W 接合部温度

NJM78M00 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78M00 シリーズは,NJM78L00 シリーズを更に高性能化した安定化電源用 ICです 出力電流が 500mA と大きいので, 余裕ある回路設計が可能になります 用途はテレビ, ステレオ, 等の民生用機器から通信機, 測定器等の工業用電子機器迄

NJM 端子負定電圧電源 概要 NJM7900 シリーズは, シリーズレギュレータ回路を 1 チップ上に集積した負出力 3 端子レギュレータ IC です 放熱板を付けることにより,1A 以上の出力電流にて使用可能です 用途はテレビ, ステレオ等の民生用機器から通信機, 測定器等の工業用電

NJU72501 チャージポンプ内蔵 圧電用スイッチングドライバ 概要 NJU72501はチャージポンプ回路を内蔵し 最大で3V 入力から 18Vppで圧電サウンダを駆動することができます このチャージポンプ回路には1 倍 2 倍 3 倍昇圧切り替え機能を備えており 圧電サウンダの音量を変更すること

出力電圧ランク 品名 出力電圧 品名 出力電圧 品名 出力電圧 NJU774*F15 1.5V NJU774*F28 2.8V NJU774*F4 4.V NJU774*F18 1.8V NJU774*F29 2.9V NJU774*F45 4.5V NJU774*F19 1.9V NJU774*F

NJM2835 低飽和型レギュレータ 概要 NJM2835 はバイポーラプロセスを使用し 高耐圧 ローノイズ 高リップル除去比を実現した出力電流 500mAの低飽和型レギュレータです TO パッケージに搭載し 小型 2.2 Fセラミックコンデンサ対応 ノイズバイパスコンデンサ内蔵をしてい

等価回路図 絶対最大定格 (T a = 25ºC) 項目記号定格単位 入力電圧 1 V IN 15 V 入力電圧 2 V STB GND-0.3~V IN+0.3 V 出力電圧 V GND-0.3~V IN+0.3 V 出力電流 I 120 ma 許容損失 P D 200 mw 動作温度範囲 T o

elm1117hh_jp.indd

NJM2387A ON/OFF 機能付き出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387A は出力可変型低飽和レギュレータです 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 出力電流は 1.0Aまで供給可能で 出力電流が 500mA 時に入出力間電位差は 0.2V(typ.) と低飽和を実現しております

S-89130/89140シリーズ オペアンプ

NJM2387/89 出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387/89 は出力可変型低飽和レギュレータです 出力電流は1.0A まで供給可能であり 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 最大入力電圧は 35Vと高耐圧のため TV カーオーディオ等の電源アプリケーションに最適です NJM238

HA17458シリーズ データシート

NJM2591 音声通信用ミキサ付き 100MHz 入力 450kHzFM IF 検波 IC 概要 外形 NJM259 1は 1.8 V~9.0 Vで動作する低消費電流タイプの音声通信機器用 FM IF 検波 IC で IF 周波数を 450kHz ( 標準 ) としています 発振器 ミキサ IF

Microsoft Word - TC4011BP_BF_BFT_J_P8_060601_.doc

NJW V 単相 DC ブラシレスモータドライバ 概要 NJW4320 は 24Vファンモータ用の単相 DCブラシレスモータドライバICです PWMソフトスイッチング方式を採用し 高効率でモータ駆動時の静音化が実現できます ロック保護回路 過電流検出回路 サーマルシャットダウン (TSD

S-89210/89220シリーズ コンパレータ

反転型チャージポンプ IC Monolithic IC MM3631 反転型チャージポンプ IC MM3631 概要 MM3631XN は反転型のチャージポンプ IC です 入力電圧範囲の 1.8V ~ 3.3V を 2 個の外付けコンデンサを使用して負電圧を生成します パッケージは 6 ピンの S

フロントエンド IC 付光センサ S CR S CR 各種光量の検出に適した小型 APD Si APD とプリアンプを一体化した小型光デバイスです 外乱光の影響を低減するための DC フィードバック回路を内蔵していま す また 優れたノイズ特性 周波数特性を実現しています

光変調型フォト IC S , S6809, S6846, S6986, S7136/-10, S10053 外乱光下でも誤動作の少ない検出が可能なフォト IC 外乱光下の光同期検出用に開発されたフォトICです フォトICチップ内にフォトダイオード プリアンプ コンパレータ 発振回路 LE

2STB240AA(AM-2S-H-006)_01

S1F77330 シリーズ USB 用バススイッチ IC 2 to 1 Bus Switch 概要 S1F77330 シリーズは USB アプリケーションに適したバススイッチ IC です CMOS プロセスを採用しているため 低消費電力を特徴としています パッケージは小型の WCSP を採用している

Microsoft Word - SRC_TA7368FG-TA7368PG_JA_11879.doc

フォト IC ダイオード S SB S CT 視感度に近い分光感度特性 視感度特性に近い分光感度特性をもったフォトICダイオードです チップ上には2つの受光部があり 1つは信号検出用受光部 もう1つは近赤外域にのみ感度をもつ補正用受光部になっています 電流アンプ回路中で2

高速度スイッチングダイオード

PQ200WN3MZPH

S1F77330 シリーズテクニカルマニュアル Rev.2.1

NJM41005-T 75Ω ドライバ内蔵ビデオアイソレーションアンプ 特長 動作電源電圧 動作温度範囲 同相信号除去比 75Ω ドライバ内蔵 出力 AC DC 結合 電圧利得 周波数特性 バイポーラ構造 外形 SOT to5.5V -40to dBtyp. 0dBtyp.

p ss_kpic1094j03.indd

TA78L05,06,07,08,09,10,12,15,18,20,24F

BU4S66G2 : アナログスイッチ/ロジックIC

2STB240PP(AM-2S-G-005)_02

elm73xxxxxxa_jp.indd

BD9328EFJ-LB_Application Information : パワーマネジメント

Microsoft Word - TC74HCT245AP_AF_J_P8_060201_.doc

TC74HC00AP/AF

NJG1684ME2 ハイパワー SP4T スイッチ GaAs MMIC 概要 NJG1684ME2 は LTE/UMTS/CDM/GSM などの通信端末に最適なハイパワー SP4T スイッチです 本製品は切替電圧 1.8V に対応し 低損失 高アイソレーション 高線形性を 2.7GHz までカバー

NJG1815K75 SPDT スイッチ GaAs MMIC 概要 NJG1815K75 は無線 LAN システムに最適な 1 ビットコントロール SPDT スイッチです 本製品は 1.8V の低切替電圧に対応し 高帯域 6GHz での低損入損失と高アイソレーション特性を特長とします また 保護素子

端子配列 No. Symbol Function Symbol Function 1 + 電源端子 17 IC 制御クロック入力 2 ADR0 アドレス選択用端子 0 18 未接続端子 3 InA1 Ach 入力 1 19 OutB4 Bch 出力 4 4 InB1 Bch 入

名称 型名 SiC ゲートドライバー SDM1810 仕様書 適用 本仕様書は SiC-MOSFET 一体取付形 2 回路ゲートドライバー SDM1810 について適用いたします 2. 概要本ドライバーは ROHM 社製 2ch 入り 180A/1200V クラス SiC-MOSFET

NJG1660HA8 SPDT スイッチ GaAs MMIC 概要 NJG1660HA8 は WiMAX やデータ通信カードをはじめとする通信機器の高周波信号切り替え等の用途に最適な大電力 SPDT スイッチです 8GHz までの広周波数帯域をカバーし 高パワーハンドリング 低損失 高アイソレーショ

Microsoft Word - TC74HC107AP_AF_J_P9_060201_.doc

Microsoft Word - TA79L05_06_08_09_10_12_15_18_20_24F_J_P11_070219_.doc

Microsoft Word - AK8133_MS0930_J_05.doc

ジャンクション温度 (Tj) の検証方法 (ψjt は既知 ) 次の方法でジャンクション温度 (Tj) をおおよそ見積もることができます 1 始めに IC の消費電力 (P) を求めます 2 次に実際のセット時の環境条件でケース表面温度 Tc 1 を放射温度計や熱電対で測定します 3 求めた Tc

TC74HCT245AP/AF

TC74HC4017AP/AF

Microsoft Word - TC74HC245_640AP_AF_P8_060201_.doc

CMOS リニアイメージセンサ用駆動回路 C CMOS リニアイメージセンサ S 等用 C は当社製 CMOSリニアイメージセンサ S 等用に開発された駆動回路です USB 2.0インターフェースを用いて C と PCを接続

Microsoft Word - TC4538BP_BF_J_2002_040917_.doc

形式 :WYPD 絶縁 2 出力計装用変換器 W UNIT シリーズ パルスアイソレータ ( センサ用電源付 2 出力形 ) 主な機能と特長 パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換 オープンコレクタ 電圧パルス リレー接点パルス出力を用意 センサ用電源内蔵 耐電圧 2000V AC 密着

BA178M**CPシリーズ,BA178M**FPシリーズ,BA178**CPシリーズ,BA178**FPシリーズ : パワーマネジメントLSI

NJU7291 概要 ウォッチドッグタイマ内蔵システムリセット IC NJU7291 は 電源電圧の瞬断や低下などの異常を瞬時に検出して リセット信号を発生する電源電圧監視用 IC です ウォッチドッグタイマが内蔵されており 各種マイコンシステムに フェイル セーフ機能を持たせることができます 特徴

絶対最大定格 共通条件 : T a =+2 C, Z s =Z l =Ω 項目記号条件定格単位 電源電圧 V DD. V 切替電圧 V CTL. V 入力電力 P IN V DD =2.8V +1 dbm 消費電力 P D 4 層 (1.x114.mm スルーホール有 ) FR4 基板実装時 T j

Microsoft Word - f203f5da7f8dcb79bcf8f7b2efb0390d406bccf30303b doc

TC7SZU04AFS_J_

TC7WT126FU

特徴 特徴 推奨動作電源電圧 V DDP 8.5V~19.8V 入力 3 線シリアルデジタルオーディオ fs:32khz/44.1khz/48khz Bits:16bit~18bit 前詰め 1bit 遅れ MSB ファーストフォーマット 出力チャンネル数 4ch/3ch/2ch ( 選択可能 )

TC74HC109AP/AF

TC74HC14AP/AF

TC74HC112AP/AF

Microsoft Word - TC4013BP_BF_J_P9_060601_.doc

推奨端子電圧 (Ta=25 C) 電源電圧 Vdd V クロックパルス電圧 Highレベル 3 Vdd Vdd 0.25 V V() Lowレベル V スタートパルス電圧 Highレベル 3 Vdd Vdd 0.25 V V() Lowレベル V ブロ

uPC2711TB,uPC2712TB DS

TC74HC245,640AP/AF

形式 :PDU 計装用プラグイン形変換器 M UNIT シリーズ パルス分周変換器 ( レンジ可変形 ) 主な機能と特長 パルス入力信号を分周 絶縁して単位パルス出力信号に変換 センサ用電源内蔵 パルス分周比は前面のスイッチで可変 出力は均等パルス オープンコレクタ 電圧パルス リレー接点パルス出力

Microsoft Word - TC4017BP_BF_J_P10_060601_.doc

Microsoft PowerPoint - TLP184,185_TLP290,291 比較表 ppt

TC74HC4511AP/AF

入力セレクタ付き 8ch 電子ボリューム NJU72340A 概要 NJU72 340A は 8ch 独立制御型電子ボリュームで 8 入力 2 出力セレクタ ボリューム ミュート 入力セレクタゲインコントロールを内蔵しています AV レシーバ DVD レシーバ等のマルチチャネルオーディオ機器に最適で

Microsoft PowerPoint - m54583fp_j.ppt

untitled

Microsoft Word - NJG1673LG3_datasheet_j doc

BU7291G ,BU7291SG ,BU7294xx ,BU7294Sxx シリーズ : アンプ / リニア

Microsoft PowerPoint - 9.Analog.ppt

NJW V 単相 DC ブラシレスモータドライバ 概要 NJW4321 は 24Vファンモータ用の単相 DCブラシレスモータドライバICです PWMソフトスイッチング方式を採用し 高効率でモータ駆動時の静音化が実現できます ロック保護回路 過電流検出回路 サーマルシャットダウン (TSD

TA7805,057,06,07,08,09,10,12,15,18,20,24F

ブロック図 真理値表 入力出力 OUTn (t = n) CLOCK LATCH ENABLE SERIAL-IN OUT 0 OUT 7 OUT 15 SERIAL OUT H L D n D n D n 7 D n 15 D n 15 L L D n No Change D n 15 ( 注 )

ブロック図 真理値表 STEP CLOCK LATCH ENABLE SERIAL IN OUT 0 OUT5 OUT 7 SERIAL OUT 1 UP H L D n D n D n 5 D n 7 D n 7 2 UP L L D n+1 No change D n 6 3 UP H L D

AN504 Through-hole IRED/Right Angle Type 特長 パッケージ 製品の特長 φ3.6 サイドビュ - タイプ 無色透明樹脂 光出力 : 5mW TYP. (I F =50mA) 鉛フリーはんだ耐熱対応 RoHS 対応 ピーク発光波長指向半値角素子材質ランク選別はん

DS

MPPC 用電源 C 高精度温度補償機能を内蔵した MPPC 用バイアス電源 C は MPPC (Multi-Pixel Photon Counter) を駆動するために最適化された高電圧電源です 最大で90 Vを出力することができます 温度変化を伴う環境においても M

形式 :RPPD 計装用プラグイン形変換器 M UNIT シリーズ パルスアイソレータ ( センサ用電源付 ロータリエンコーダ用 ) 主な機能と特長 ロータリエンコーダの 2 相パルス入力信号を絶縁して各種の 2 相パルス出力信号に変換 オープンコレクタ 電圧パルス パワーフォト MOS リレー R

TLP521-1,TLP521-2,TLP521-4 東芝フォトカプラ赤外 LED + フォトトランジスタ TLP521-1,TLP521-2,TLP521-4 電子計算機の I / O インタフェース システム機器や計測器のノイズカット 各種コントローラ 複写機 自動販売機 電位が異なる回路間の信

Microsoft Word - XC6701_JTR0334_012b.doc

AN41904A

The DatasheetArchive - Datasheet Search Engine

形式 :AEDY 直流出力付リミッタラーム AE UNIT シリーズ ディストリビュータリミッタラーム主な機能と特長 直流出力付プラグイン形の上下限警報器 入力短絡保護回路付 サムロータリスイッチ設定方式 ( 最小桁 1%) 警報時のリレー励磁 非励磁が選択可能 出力接点はトランスファ形 (c 接点

三端子レギュレータについて 1. 保護回路 (1) 正電圧三端子レギュレータ ( 図 1) (1-1) サーマルシャットダウン回路サーマルシャットダウン回路は チップの接合温度が異常に上昇 (T j =150~200 ) した時 出力電圧を遮断し温度を安全なレベルまで下げる回路です Q 4 は常温で

TC7SHU04FU_J_

電気的特性 (Ta=25 C) 項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 読み出し周波数 * 3 fop khz ラインレート * Hz 変換ゲイン Gc ゲイン =2-5 - e-/adu トリガ出力電圧 Highレベル Vdd V -

TC4093BP/BF

HD74LS74A データシート

NJGUA 絶対最大定格 T a =+ C, Z s =Z l = 項目記号条件定格単位 電源電圧 V DD. V 切替電圧 V CTL. V 入力電力 P IN V DD =.V + dbm 消費電力 P D 層スルーホール付き FR 基板実装時 (. x.mm), T j = o C 9 mw

TC74HC4051,4052,4053AP/AF/AFT

Transcription:

回路入り高出力入出力フルスイング CMOS オペアンプ NJU779 概要 NJU779 は高出力電流を特徴とする入出力フルスイング CMOS オペアンプです 容量性負荷に対して安定な特性を有し ma の出力電流で迅速にコンデンサを充放電できるように設計されています さらに大電流時でも低飽和出力特性が得られるため バッファ用途で用いるアプリケーションに最適です 外形 NJU779KW (ESON-W) 特徴 出力ピーク電流 入出力フルスイング特性 スルーレート 耐負荷容量安定性 動作電源電圧範囲 サーマルシャットダウン回路内蔵 カレントリミット回路内蔵 RF ノイズ耐性 外形 CMOS 構造 :ma typ. :9 V/μs typ. :V ~ V :ESON-W (.mm.mm) アプリケーション Vcom ドライバ その他高電力用途 端子配列 (Top View) A B 7 7 (Bottom View) Exposed Pad ピン配置. A OUTPUT. A -INPUT. A +INPUT. V SS. B +INPUT. B INPUT 7. B OUTPUT NJU779KW. V DD Exposed Pad について Exposed Pad は IC の V SS 端子と同電位になるように接続してください 新日本無線ではレールツーレール Rail-to-Rail をフルスイングと呼びます Ver.-- - -

NJU779 絶対最大定格 ( 指定無き場合には Ta= C) 項目 記号 定格 単位 電源電圧 V D D. V 消費電力 P D ( 注 ), 7( 注 ), 9( 注 ), ( 注 ) mw 出力尖頭電流 I O P m A 同相入力電圧範囲 V I C M V S S-. ~ V D D+. V 差動入力電圧範囲 V I D ( 注 ) V 動作温度 T opr - ~ + C 保存温度 T s t g - ~ + C ( 注 ) 基板実装時...mm ( 層 FR-) で EIA/JEDEC 規格サイズ ( 注 ) 基板実装時...mm ( 層 FR-) で EIA/JEDEC 規格サイズ 且つ Exposed Pad 使用 ( 注 ) 基板実装時...mm ( 層 FR-) で EIA/JEDEC 規格サイズ ( 注 ) 基板実装時...mm ( 層 FR-) で EIA/JEDEC 規格サイズ 且つ Exposed Pad 使用 ( 層基板内箔 :99. 99.mm JEDEC 規格 JESD- に基づき 基板にサーマルビアホールを適用 ) ( 注 ) 入力電圧は 電源電圧が V 以下の場合は電源電圧と等しくなります 推奨動作電圧 (Ta= C) 項目記号条件単位 電源電圧 V D D. ~. V 電気的特性指定無き場合には V DD =V, V SS =V,V IC =7.V,R L =kωto V DD /,Ta= C DC 特性 AC 特性 応答特性 項目記号条件最小標準最大単位 最大出力電圧 V OH R L = kω..9 - V V OH Isource = ma.. - V V OL R L = kω -.. V V OL Isink = ma -.. V 入力オフセット電圧 V IO R S = Ω - mv 入力バイアス電流 I B - - pa 入力オフセット電流 I IO - - pa 電圧利得 A V V O = V/V, R L=kΩ 9 - db 同相信号除去比 CMR V IC = V 7.V V IC = 7.V V 7 - db 電源電圧除去比 SVR V DD = V V 7 - db 同相入力電圧範囲 V ICM CMR db - V 消費電流 I DD 無信号時, R L = open - 7. 9. ma ユニティゲイン周波数 ft C L = pf - - MHz 位相余裕 Φ M C L = pf - - deg 入力換算雑音電圧 V NI f = khz, R S = Ω - - nv/ Hz 全高調波歪率 + ノイズ THD+N G V = db, C L = pf, fin = khz, P O =.W -. - % 出力電力 P O fin=khz, C L=pF, THD % - - mw チャンネルセパレーション CS f = khz - - db 出力ピーク電流 I OP ( 注 ) - - ma スルーレート SR G V = db, C L = pf, Vin = Vpp, ( 注 7) 9 - V/μs ( 注 ) 出力ソース電流または出力シンク電流の小さいほうの値を出力ピーク電流とします ( 注 7) 正または負のスルーレートの遅いほうの値を スルーレート値とします - - Ver.--

NJU779 アプリケーション情報 パッケージパワーと消費電力 出力電力 IC は IC 自身の消費電力 ( 内部損失 ) によって発熱し ジャンクション温度 Tj が許容値を超えると破壊します この許容値は許容 損失 PD(= 消費電力の最大定格 ) と呼ばれています 図 に NJU779 の P D の周囲温度 Ta 依存性を示します この図の特性は 次の 点から得ることができます 点目は における P D で 絶対最大定格の消費電力に相当します もう 点はこれ以上の発熱を許 容できない つまり許容損失 W の点です この点は IC の保存温度範囲 Tstg の上限を最大のジャンクション温度 Tjmax とするこ とで求めることができます これら 点を結び 以下を と同じ P D とすることで図 の特性を得ることができます なお これら の 点間の P D は次式で表されます 許容損失 P D Tj max Ta ja [W] (Ta= ~Ta=Tjmax) ここで θja は熱抵抗であり パッケージ材料 ( 樹脂 フレーム等 ) に依存します 次に IC 自身の消費電力を導きます IC の消費電力は 次式で表されます 消費電力 =( 電源電圧 V DD ) ( 消費電流 I DD )-( 出力電力 Po) この消費電力が P D をこえない条件で NJU779 を使用してください 安定した動作を維持するためにも 許容損失 P D に注意し 余裕のある熱設計することをお勧めいたします P D [mw] 層基板 Expose Pad 有り サーマルビア有り mw 層基板 Expose Pad 無し サーマルビア無し 9mW 層基板 Expose Pad 有りサーマルビア無し 7mW 層基板 Expose Pad 無しサーマルビア無し mw Ta [ ] - 最大動作温度最大保存温度 図 NJU779 の許容損失 P D の周囲温度特性 Ver.-- - -

NJU779 特性例 消費電流対電源電圧特性 R L=OPEN 消費電流対周囲温度特性 R L =OPEN 消費電流 [ma] Ta= Ta=- 消費電流 [ma] V DD =V V DD =V Ta= V DD =V 電源電圧 [V] - - 9 入力オフセット電圧対電源電圧特性 R L=OPEN 入力オフセット電圧対周囲温度特性 R L=OPEN - - Ta= Ta=- Ta= - - V DD =V V DD =V V DD =V - - - - - 電源電圧 [V] - - - 9 電源電圧変動除去比対周囲温度特性 R L=OPEN 電源電圧除去比対周波数特性 VDD=V, Gv=dB, Ta= 9 V DD Vpp 振動 電源電圧変動除去比 [db] 電源電圧除去比 [db] 7 V SS Vpp 振動 - - 9 k k k - - Ver.--

NJU779 入力オフセット電圧対出力電圧特性 VDD=V, VSS=V, RL=kΩ 入力オフセット電圧対出力電圧特性 VDD=V, VSS=V, RL=kΩ - - Ta= Ta= Ta=- - - Ta= Ta= Ta=- - - - - -.. 7. 9.. - 電圧利得対周囲温度特性 RL=kΩ V DD =V 電圧利得 [db] V DD =V - - 9 入力オフセット電圧対同相入力電圧特性 VDD=V, VSS=V 入力オフセット電圧対同相入力電圧特性 VDD=V, VSS=V - - Ta= Ta= Ta=- - - Ta= Ta=- Ta= - - - - -.. 7. 9.. 同相入力電圧 [V] - 同相入力電圧 [V] Ver.-- - -

NJU779 同相入力信号除去比対周囲温度特性 V D D=V, VSS=V 同相入力信号除去比対周囲温度特性 VDD=V, VSS=V 9 Vcm=~7.V 9 Vcm=~V 同相入力信号除去比 [db] 7 Vcm=7.~V 同相入力信号除去比 [db] 7 Vcm=~V - - 9 - - 9 9 同相入力信号除去比対周波数特性 Vcm=Vpp, Gv=dB, Ta= V DD =V 同相入力信号除去比 [db] 7 V DD =V k k k.e+ 入力バイアス電流対周囲温度特性 VDD=V.E+ 入力バイアス電流対周囲温度特性 VDD=V.E+.E+ 入力バイアス電流 [pa].e+.e+.e+ INP INM 入力バイアス電流 [pa].e+.e+.e+ INP INM.E+.E+.E- - - 9.E- - - 9 - - Ver.--

NJU779 最大出力電圧対出力シンク電流 VDD=V, Vss=V, Vin+=V, Vin-=V 最大出力電圧対出力シンク電流 VDD=V, Vss=V, Vin+=V, Vin-=V.... Ta= Ta= 最大... Ta= Ta=- 最大. Ta= Ta=-... 出力シンク電流 [ma] 出力シンク電流 [ma] 最大出力電圧対出力ソース電流 VDD=V, Vss=-V, Vin+=V, Vin-=-V 最大出力電圧対出力ソース電流 VDD=V, Vss=-V, Vin+=V, Vin-=-V... 最大.... Ta=- Ta= Ta= 最大. Ta=- Ta= Ta=... 出力ソース電流 [ma] 出力ソース電流 [ma]. 最大飽和電圧対周囲温度特性 Isink=mA 最大飽和電圧対周囲温度特性 Isource=mA 出力飽和電圧 [V]..... V DD =V V DD =V 出力飽和電圧 [VDD-V] -. -. -. -. -. -. -.7 -. -.9 V DD =V V DD =V - - 9 - - - 9 Ver.-- - 7 -

NJU779 最大出力電圧対負荷抵抗特性例 ( 周囲温度 ) V DD =V, Gv=open, R L to 7.V 最大出力電圧対負荷抵抗特性例 ( 周囲温度 ) V DD =V, Gv=open, R L to V 最大.. - 最大.. -.. k k k 負荷抵抗 [Ω] k k k 負荷抵抗 [Ω] 最大出力電圧対負荷抵抗特性例 ( 周囲温度 ) V DD =V, Gv=open, R L to 7.V 最大出力電圧対負荷抵抗特性例 ( 周囲温度 ) V DD =V, Gv=open, R L to V.. 最大.. - 最大.. - k k k 負荷抵抗 [Ω] k k k 負荷抵抗 [Ω] 入力オフセット電圧対出力電流 V DD=V, Ta= 入力オフセット電圧対出力電流 V DD=V, Ta= Isink - - Isource - - Isink Isource - - - 7 出力電流 [ma] - 7 出力電流 [ma] - - Ver.--

NJU779 開ループ電圧利得対周波数特性 V+/V-=±7.V, Gv=dB, Vin=-dBm, RL=kΩ, Ta= CL=pF CL=nF 開ループ電圧利得対周波数特性 V+/V-=±V, Gv=dB, Vin=-dBm, RL=kΩ, Ta= CL=pF CL=nF CL=pF CL=uF CL=pF CL=uF 9 9 電圧利得 [db] - - 位相 [deg] 電圧利得 [db] - - 位相 [deg] - -9 - -9 - - - - - - k k k M M M - - k k k M M M 利得余裕対負荷容量特性 V+/V-=±7.V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB, Ta= 利得余裕対負荷容量特性 V+/V-=±V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB, Ta= Ta= Ta=- Ta= 利得余裕 [db] Ta= Ta=- 利得余裕 [db] Ta= - - - p p n n n u u u 負荷容量 [F] - p p n n n u u u 負荷容量 [F] 7 位相余裕対負荷容量特性 V+/V-=±7.V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB, Ta= 7 位相余裕対負荷容量特性 V+/V-=±V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB, Ta= Ta= Ta= 位相余裕 [deg] Ta=- Ta= 位相余裕 [deg] Ta=- Ta= - p p n n n u u u 負荷容量 [F] - p p n n n u u u 負荷容量 [F] Ver.-- - 9 -

NJU779 利得余裕対負荷容量特性 V+/V-=±7.V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB 利得余裕対負荷容量特性 V+/V-=±V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB 利得余裕 [db] CL=pF CL=nF 利得余裕 [db] CL=pF CL=nF - - - 9 - - - 9 9 位相余裕対負荷容量特性 V+/V-=±7.V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB 9 位相余裕対負荷容量特性 V+/V-=±V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB 7 CL=pF 7 CL=pF 位相余裕 [deg] CL=uF 位相余裕 [deg] CL=nF CL=uF CL=nF - - - 9 - - - 9 7 ユニティゲイン周波数対負荷容量特性 V+/V-=±7.V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB 7 ユニティゲイン周波数対負荷容量特性 V+/V-=±V, RL=kΩ, Vin=-dBm, Gv=dB ユニティゲイン周波数 [MHz] CL=pF CL=nF CL=uF ユニティゲイン周波数 [MHz] CL=nF CL=pF CL=uF - - 9 - - 9 - - Ver.--

NJU779 パルス応答特性 (Rise) V+/V-=±7.V, Ta=, RL=kΩ パルス応答特性 (Rise) V+/V-=±V, Ta=, RL=kΩ Vin Vin C L =nf C L =uf - - - 入力電圧 [V] C L =nf C L =uf - - - 入力電圧 [V] - - - - C L =pf - 時間 [us] - - - - C L =pf - 時間 [us] - - パルス応答特性 (Fall) V+/V-=±7.V, Ta=, RL=kΩ パルス応答特性 (Fall) V+/V-=±V, Ta=, RL=kΩ Vin Vin C L =nf C L =uf - - - - 入力電圧 [V] C L =nf C L =uf - - - - 入力電圧 [V] - - C L =pf - 時間 [us] - - - - C L =pf - 時間 [us] - - スルーレート対周囲温度特性 V+/V-=±7.V, Vin=Vpp, RL=kΩ, CL=pF スルーレート対周囲温度特性 V+/V-=±V, Vin=Vpp, RL=kΩ, CL=pF Fall スルーレート [V/us] 9 Rise スルーレート [V/us] 9 Rise Fall - - 9 - - 9 Ver.-- - -

NJU779 ボルテージフォロアピーク特性 V+ /V-=±7.V, Gv=dB, Vin=-dBm, RL=kΩ, Ta= ボルテージフォロアピーク特性 V+/V-=±V, Gv=dB, Vin=-dBm, RL=kΩ, Ta= CL=nF CL=uF CL=nF CL=uF 電圧利得 [db] - CL=pF CL=pF 電圧利得 [db] - CL=pF CL=pF - - - - - k k k M M M - k k k M M M 消費電流対周囲温度特性 RL=OPEN 消費電流 [ma] 9 7 V DD =V V DD =V 7 9 チャンネルセパレーション対周波数特性 Gv=dB, Ta= 入寮換算雑音電圧対周波数特性 Rs=Ω, Rf=kΩ, Ta= チャンネルセパレーション [db] V DD =V V DD =V 入力換算雑音電圧 [nv/ Hz] V DD =V V DD =V 9 k k k k k - - Ver.--

NJU779 出力ピーク電流特性 VD D=V, Gv=dB, Vin=7.V(DC), Ta= 出力ピーク電流特性 VDD=V, Gv=dB, Vin=V(DC), Ta= 出力電圧 C L =nf C L =nf C L =nf - 9 出力電圧 C L =nf C L =nf C L =nf 出力電流 [ma] 出力電流 C L =nf C L =nf C L =nf - - - - 出力電流 [ma] 出力電流 C L =nf C L =nf C L =nf - - -9 - - 時間 [μ 秒 ] - - - 時間 [μ 秒 ] - 出力ピーク電流特性 VDD=V, Gv=dB, Vin=7.V(DC), Ta= 出力ピーク電流特性 VDD=V, Gv=dB, Vin=V(DC), Ta= 出力電流 [ma] - - 出力電流 C L =nf C L =nf C L =nf 出力電流 [ma] - 出力電流 C L =nf C L =nf C L =nf - - - - 出力電圧 C L =nf C L =nf C L =nf - -9 - 出力電圧 C L =nf C L =nf C L =nf 9 - - 時間 [μ 秒 ] - - 時間 [μ 秒 ] 過電流保護回路動作 RL=Ω, Gv=OPEN, Ta= 過電流保護回路動作 RL=Ω, Gv=OPEN, Ta= V DD =V 出力ソース電流 [ma] V DD =V 出力シンク電流 [ma] V DD =V V DD =V R L =Ω R L =Ω - 時間 [msec] - 時間 [msec] Ver.-- - -

NJU779 全高調波歪率対出力電力特性 VDD=V, Gv=dB, RL=kΩ, CL=pF, Ta= 全高調波歪率対出力電力特性 VDD=V, Gv=dB, RL=kΩ, CL=pF, Ta= 全高調波歪率 + ノイズ [%].. f=khz f=khz f=hz 全高調波歪率 + ノイズ [%].. f=khz f=khz f=hz..... 出力電力 [mw]..... 出力電力 [mw].. 消費電力対出力電力特性 RL=Ω, Ta=, f=khz, ステレオ V DD =V THD=% THD=%.9. 消費電力対出力電力特性 RL=Ω, Ta=, f=khz, BTL THD=% 消費電力 [W]..... V DD =9V V DD =V 消費電力 [W].7..... V DD =9V V DD =V THD=% V DD =V. V DD =V. V DD =V.... 出力電力 [W/ch]... 出力電力 [W] < 注意事項 > このデータブックの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが 掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません とくに応用回路については 製品の代表的な応用例を説明するためのものです また 工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴うものではなく 第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません - - Ver.--