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Sd 321运算放大器可以在单电源或双电源电压下工作,
 可以使用最坏情况下的非反相单位增益连接来适应。如
 具有真微分输入,并且保持在线性模式,输入共模电压
 果放大器必须驱动较大的负载电容,则应使用较大的闭
 为0。Vpc-这种放大器可以在很宽的电源电压范围内工作
 环增益或电阻隔离。
 ,性能特性变化很小。在25’C放大器的操作是可能下
 降到3V的最小电源电压。
 该SD321偏置网络建立了一个电源电流,这是从3Voc到
 30VDC的范围内的电源电压的幅度独立-
 大的差分输入电压可以很容易地适应,并且由于不需要
 对地或对正电源的输出短路应持续时间短。单元可以脱
 输入差分电压保护二极管,因此没有由大的差分输入电
 压引起的大的输入电流。差分输入电压可以大于V+而不
 离,不是由于短路电流导致金属熔断,而是由于集成电
 路芯片的耗散量大幅度增加,这将导致最终失效,因为
 损坏器件。应提供保护以防止输入电压负向超过-0.3Vpc
 外延结温度。在25‘C下可用的输出源电流的较大值提
 (在25°C时)。可以使用带有到IC输入端子的电阻的输
 入箝位二极管。
 供了比标准IC运放更大的高温输出电流能力。
 为了减少电源的损耗,放大器有一个类用于小信号电平
 的输出级,在大信号模式下转换为B类。这使得放大器
 典型应用一节中介绍的电路强调仅在单一电源电压下工
 可以同时提供大的输出电流。因此,NPN和PNP外部电
 作。如果有互补电源供应器,所有的标准运算放大器电
 流提升晶体管可以用来扩展基本放大器的功率能力。输
 路都可以使用。一般情况下,在单个电源系统中,引入
 出电压需要提高约1二极管下降地面以上,以偏置片上垂
 伪地(V+/2的偏压参考值)将允许在此值以上和以下工作。
 直PNP晶体管输出电流下降的应用。
 许多应用电路示出利用宽输入共模电压范围,其中包括
 地面。在大多数情况下,输入偏置是不需要的,可以很
 容易地适应范围到地的输入电压。
 对于交流应用,其中负载是容性耦合到放大器的输出,
 一个电阻器应使用,从放大器的输出到地,以增加A类偏
 置电流,并减少失真。
 直接施加到放大器输出端的容性负载降低了环路稳定裕度。50pF的值
