发布者: 天水 来 自:
发布时间: 2008-01-03 11:51:03 付款方式: 支付宝
到期时间: 两年 成色:
价格: 240RMB 运输公司: 顺丰快递
销售地点: 大连 讨论 返回本版
评述: 全新金封双运放LM4562HA,购自"汕头原音",因多购两块故出,包邮并配座一对240元.联
系:13332299088.田先生.大连当面验货交易优先.芯片简介:

 集成运算放大器,最早应用于电路信号的运算,简称为运放。随着运放技术的发
展,目前运放的应用几乎渗透到电子技术的各个领域,它成为组成电子系统的基本功能单
元,在简化了电路设计难度的同时,大大提高了电路的性能。近十年来,各大半导体公司
也不遗余力地研发各种性能优异的运放,低失真、低噪声、低漂移、高速度、高精度,各
显神通。
举个例子来说,在音频电路的设计中,就有专门的“运放发烧友”,喜欢在电路设计时,
不断地改变所采用的运放的型号以及电路组态,比较不同运放、不同工作条件下的声音表
现。在一些音响发烧的论坛网站上,如果你只知道NE5532、LF356,而不知道AD827、
OPA2604、INA217等“靓声”运放的大名,都不好意思和人家打招呼。
  前不久,美国国家半导体公司在新闻发布会上,推介了两款音频集成电路,一款是大
功率音频驱动电路LM4702(详见本刊2006年第11期“赠送样片活动”和本期文章介绍),
另一款就是超低失真率的运放,型号是LM4562,从它的产品手册上看,最低失真率达到了
0.00003%。《无线电》杂志特地组织了一批的LM4562样片,准备赠送给部分读者。
  如果您是一位电路设计应用高手,想体验一下新器件带来的快感,或者想PK一下以往
作过的运放电路,就请认真填写好刊中附加的“新型元器件索取表”,尽快寄回到编辑
部,就有机会获赠一片LM4562运放,这或许是目前能找到的失真最低的运算放大器了。
  需要说明的是,一个电路设计是否优秀,仅仅依靠指标高级的器件是不够的,出色的
系统电路设计、外部元器件的选择、合理的布线、电源供给、屏蔽以及安装结构等等都是
相当重要的因素。我们这次活动的目的,并不仅仅是为了推广某一个型号的集成电路,而
是要征集一批运放应用设计的文章,征集一批理论与实践相结合的作者,建立一个高水平
的作者队伍,给读者提供更多、更“解渴”的实用文章。同时也欢迎广大的无线电设计制
作高手为我刊撰写各类新颖实用、深入浅出、图文并茂的文章。比如:电路设计应用、安
装调试经验、名机电路分析、维修经验随笔等等。
  在2007年的《无线电》杂志中,每一期都将组织一些新型元器件的样片,供部分电子
产品设计人员和无线电爱好者索取试用。
  “赠人玫瑰,手留余香”,欢迎大家继续订阅2007年的《无线电》杂志,邮发代号2-
75,全年定价81.6元。

附: 超低失真音频运放LM4562简介
  美国国家半导体公司 (简称国半公司)新近推出型号为 LM4562的高保真双运放只有
0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不
计,它与新推出的LM4702高压立体声驱动器均属于同一系列的全新音频产品。
  LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输
出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于
专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以
及各种医疗成像系统及工业设备。
  LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另
外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器,后者更是整套音频系统的关键电路,其具
备了信号调节功能,确保音频系统可以发挥卓越的音响效果。标准工作状态下,这款运算
放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出
电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达
55MHz。
  LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流
高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及
电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。在输出级的全
力支持下,LM4562运算放大器的音频功能可以得到充分的发挥。
  LM4562运算放大器即使驱动高达100pF的容性负载,也可充分发挥其性能。这款芯片设
有可抑制开关/切换噪声的静音功能,可使放大器的输出降低至等同静态电流,对节省用电
很有帮助。此外,这款芯片也设有过热保护及输出短路等保护功能。
  LM4562芯片有三种封装形式,8脚DIP封装和SOIC封装的零售价约40元人民币,现已有
大量现货供应。采用金属TO-5封装的芯片零售价约为160元人民币。可浏览[url]
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html[/url]进一步查询相关资料以及了解有关订
购样品和评估电路板的手续。(本刊讯)
图片: 图片1    
回复人: 天水 来 自: 221.201.45.5
回复时间:: 2008-01-04 14:00:51 讨论 返回本版
评述: 补充说明:配镀金脚座及齿型散热器.
回复人: 天水 来 自: 60.21.122.199
回复时间:: 2008-01-03 15:48:22 讨论 返回本版
评述: 转载使用者评论:
新一代顶级运放LM4562
[日期:2007-05-10]

塑封的LM4562除了高频解析力稍逊于OPA627AP之外,感觉其他方面都要胜出,尤其是音色
比627好了很多,高频有一种我在其他运放上都听不到的特别的鲜活感,中低频的轻松自然
也是在其他运放上听不到的。不过从这个运放身上我发现了原来运放也是需要褒的,刚开
声的时候鲜活感就可以感受到,但是中低频的轻松舒缓是在用了一段时间之后才慢慢显现
出来的。
我是用全新的金封LM4562换下用了一段时间的塑封LM4562的,刚开声的时候声音非常紧,
中低频的量比较少,听起来很不舒服,只能感觉到高频的解析力比塑封的要高不少,至少
要高于OPA111AM,但稍逊于OPA111BM。由于我以前对比过金封的627AM和111BM,所以根据
印象,金封4562的高频解析力要比627AM高一些。在褒了10多个小时之后,金封4562的声音
开始放开了,无论是高频、中频还是低频听起来都非常的自然、舒缓,声底非常清澈,音
场(尤其是纵深)、结象力都比塑封的4562要更好,不过虽然中低频的质感比塑封要好,
量感始终还是不如塑封的多。无论是金封的还是塑封的,那种泛音的量和质感都是其他运
放所比不上的。
在我用过的运放之中,金封4562可以算是最好的音频运放了,幸亏前段时间在广州买不到
金封627,不然我就没有机会用上这么好的运放。
 
回复人: 天水 来 自: 60.21.122.199
回复时间:: 2008-01-03 15:03:58 讨论 返回本版
评述:
国家半导最新高性能运放LM4562,直代OPA2604,OPA2134,AD827


LM4562芯片将高端及专业级音频系统的性能提升至前所未有的高水平

美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前最新推出的高保真度双
组装音频运算放大器只有0.00003% 的总谐波失真及噪声。换言之,这款型号为LM4562的运
算放大器几乎完全没有失真,是一系列全新的高性能音频芯片产品,与新推出的LM4702高
压立体声驱动器均属于同一系列的全新音频产品。
美国国家半导体的LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高速、广阔的操作电压范围以及
高输出功率等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此最
适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器和混频器以及各种不同
的34V医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还
加设了一个专有的立体声音频功率放大器,后者更是整套音频系统的关键电路,其具备了
信号调节功能,确保音频系统可以发挥卓越的音响效果。若输入噪声为217 Hz,这款运算
放大器的输入噪声密度低至只有2.7nV/sqrt Hz,中频的噪声转角(noise corner)达60Hz,
而输出功率甚至可驱动高达600W的负载。LM4562芯片的压摆率达 20V/us,而增益带宽更高
达56MHz,因此即使驱动较难应付的高负载,也不会有噪声的问题出现。这款双组装运算放
大器具有8引脚的SOIC、DIP 及金属容器等三种封装可供选择。单组装及四组装的版本将于
2007年年初推出。
主要技术规格及优点
LM4562芯片可以在正或负2.5V至17V之间的广阔供电电压范围内保持单位增益稳定,输出电
流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)
及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10nA(典型值)。在输出级的
全力支持下,LM4562运算放大器的音频功能可以得到充分的发挥。这个输出级若驱动2kW的
负载,输出摆幅不会超过供电电压的1V;若驱动600W的负载,输出摆幅则不会超过供电电
压的1.5V。
LM4562运算放大器即使驱动高达100pF的电感负载,也可充分发挥其性能。这款芯片设有可
抑制开关/切换噪声的静音功能,可使放大器的输出降低至等同静态电流,对节省用电很有
帮助。此外,这款芯片也设有过热停机及输出短路等保护功能。

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