当前位置:维库电子市场网>IC>LM833 更新时间:2024-04-22 08:38:09

LM833供应商优质现货

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    1. 表示供应商具有较高市场知名度,口碑良好,缴纳了2万保证金,经维库认证中心严格审查。

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  • LM833DR

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LM833价格行情

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历史最低报价:¥0.9000 历史最高报价:¥0.9000 历史平均报价:¥0.9000

LM833中文资料

  • 安森美针对家庭娱乐应用的解决方案

    平台也迈向智能、节能的方向发展。在体现这一趋势进程中,半导体技术起到了无可替代的作用,提供了各种满足家庭娱乐应用的解决方案。作为高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,安森美半导体提供的丰富产品解决方案有助于家庭娱乐设备供应商为其产品增加新功能、新业务和新的用户体验,提升客户价值。 丰富的音频解决方案 安森美半导体的音频解决方案包括音频信号放大和缓冲、音频滤波器和音频开关及音频晶体管等。 用于音频信号放大和缓冲的低噪声运算放大器是具备低噪声、快速响应时间的单、双和四路器件,包括lm833、mc33077、mc33078、mc33079、mc33178、mc33179、mc33272a、mc33274a、ne5532和ne5534.这些器件具有针对给定频率的优异输入参考噪声电压和电流特性。 音频滤波器是具有esd保护功能的电阻电容(rc)及电感电容(lc) emi滤波器,主要特点是esd保护等级超过8 kv接触放电(iec 61000-4-2);匹配了电感和电容;具有针对模拟信号的最低插入损耗;所有无线频段优异的滤波性能;将大电容与电阻或电感集成在一起,在22 mhz或更高

  • 维库小知识:集成运算放大器

    集成运算放大器,简称运放,是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。集成运放工作在放大区时,输入和输出呈线性关系,所以又称线性集成电路。 集成运算放大器的品种繁多。根据内部封装放大器的个数,集成运算放大器可以分为单运放、双运放、四运放。单运放常见的有lm741、μa741、ne5534、tl081、lm833等;双运放常见的有lm358、tl082、ne5532、μ747、tl072、rc4558等;四运放常见的有lm324、tl084等。双运放(或四运放)的内部包含两组(或四组)形式完全相同的运算放大器,除电源公用外,两组(或四组)运放各自独立。常见集成运算放大器的外形如图所示。 图 常见集成运算放大器的外形

  • 运算放大器

    ,也要到信誉较好的商家去买。 低档运放jrc4558。这种运放是低档机器使用得最多的。现在被认为超级烂,因为它的声音过于明亮,毛刺感强,所以比起其他的音响用运放来说是最差劲的一种。不过它在我国暂时应用得还是比较多的,很多的四、五百元的功放还是选择使用它,因为考虑到成本问题和实际能出的效果,没必要选择质量超过5532以上的运放。 对于一些电脑有源音箱来说,它的应付能力还是绰绰有余的运放之皇5532。如果有谁还没有听说过它名字的话,那就还未称得上是音响爱好者。这个当年有运放皇之称的ne5532,与lm833、 lf353、ca3240一起是老牌四大名运放,不过现在只有5532应用得最多。5532现在主要分开台湾、美国和philips生产的,日本也有。 最好的是带大s标志的美国产品,市面上要正宗的要卖8元以上,自从signe被philips收购后,生产的5532商标使用的都是philips 商标,质量和原品相当,只需4-5元。而台湾生产的质量就稍微差一些,价格也最便,两三块便可以买到了。 ne5532的封装和4558一 样,都是dip8脚双运放,5532的内部为jfet(结型场效应管结构),声音特点

  • LM833NG的技术参数

    产品型号:LM833NG
    工作电压Min.(V):5,±2.5
    工作电压Max.(V):36,±18
    带宽GBW(典型值)(MHz):15
    转换速率(典型值)(V/us):7
    输入失调电压(25℃,Max.)(mV):5
    输入偏置电流(Max.)(nA):300
    最大工作电流ID(mA):4
    共模抑制比(M...

  • LM833DR2G的技术参数

    产品型号:LM833DR2G
    工作电压Min.(V):5,±2.5
    工作电压Max.(V):36,±18
    带宽GBW(典型值)(MHz):15
    转换速率(典型值)(V/us):7
    输入失调电压(25℃,Max.)(mV):5
    输入偏置电流(Max.)(nA):300
    最大工作电流ID(mA):4
    共模抑制比...

  • LM833

    LM833引脚图宽动态范围>140dB;低噪声电压:4.5nV/√Hz;高转换速率:7V/μs(典型值),5V/μs(最小值);高增益带宽:15MHz(典型值),10MHz(最小值);宽功率带宽:120kHz;低失真:0.002%;低偏置电压:0.3mV;较大的相位边缘60°;可用的8引脚MSOP封装

  • 国外IC厂商中英文对照

    semiconductor (美国国家半导体公司) lm1800a lm signetics(美国西格尼蒂克公司) lm387 lm fairchild(美国仙童公司) lm1014a lm sgs-ates semiconductor(意大利sgs-亚特斯半导体公司) lm317 lm philips(荷 兰菲利浦公司) lm2904 lm motorola(美国摩托罗拉半导体产品公司) lm833 lm samsung(韩国三星电子公司) lm386 lp national semiconductor (美国国家半导体公司) lp63j lr sharp[日本夏普(声宝)公司] lr40992 lsc m sgs-ates semiconductor(意大利sgs-亚特斯半导体公司) m192 m mitsubishi(日本三菱电机公司) m51393p

  • 自制具有自动温控功能的风扇

    但由于t2的自锁作用,使c点仍保持高电位,故风扇不会停转。当温度降至下限值时,icb翻转输出低电平,t3截止,t4导通,将c点电位拉低,于是t5、t6截止,j释放,风扇停转。此后温度升高时,电路又重复上述过程。本电路可使风扇在设定的上、下限温度范围内运转降温,它克服了以往电路温控范围窄、风扇启动频繁的缺点。 制作与调试本电路要求采用正品器件,对ic的要求尤其严格。这里ic作比较器用,要求其输出低电平必须为“0”v,否则不能使用。笔者在装配过程中曾更换过mcl458、ne5532p、tl082、lm833等运放,在低电平输出时均有1~2v的电压,致使电源刚接通时,j便吸合,所以ic要挑选使用。 图2是印制板图。装机时感温元件应紧贴功放管散热器安装,以尽量减小热阻,如散热器带电必须注意绝缘。如果感温元件连线太长则应采用双芯屏蔽线。安装完毕,调试很简单:先将wlw2旋至地端,接通功放机电源使散热器升温。用手摸着散热器,感觉烫手后调w1,使j吸合启动风扇,进行降温。待散热器降温至手感微热时调w2,使j释放,如此反复数次,直至自己满意为止。 自制具有自动温控功能的风扇电路 来源:zhengw

  • 新型低失真正弦波振荡电路

    相关元件pdf下载:lm833 op27 ad827

  • 新科5300A功放前置及中置声道无声的检修电路图

    一台新科5300a型av功放,开机后无论是选择杜比定向逻辑、杜比三声道模式,还是选择bypass、test状态,前、中置声道皆无声,而环绕声道在首末状态时有声。键控或遥控其荧屏显示均正常。 该机是一款经杜比认证的普及型av功放,整机的各项功能及操作显示都由一片cpu(upd78042)进行管理。所选择的音源信号经缓冲后进入njw1103解码,输出l、r、c、s四通道信号,前两者经杜比/直通选择、均衡、音量控制、前级放大(lm833)后,分别送入一只单片集成功放tda7294进行放大;而中置、环绕声道的信号直接经lm833放大、音量控制后进入末级集成功放块放大(c为tda7294、s为tda7265)。另外在开机时由cpu的mute端发出静噪信号,通过静噪电路对各tda7294和tda7265实施静噪。 现l、r、c无声,而s声道在杜比定向逻辑和test时有声、操作屏显正常,基本可排除cpu控制显示及杜比解码之前部分电路的故障,重点检查杜比解码及其后的切换、前放、音量控制、末级放大、静噪、l/r/c集成功放的供电电路。开壳后查三只tda7294的8、{15}脚和7、{13}脚之正、负供电电

  • 关于超声波测距的电路

    关于超声波测距的电路图中是超声波测距的电路,用一体化的40k超声波头,发射部分没什么问题,主要是接收部分的lm833有几个地方不明白:1,lm833是双电源的,在这里是怎样工作的?2,lm833的pin2为什么接mcu?请各位dx发表高见!!!

  • 扩音器问题.

    re 楼主“其中麦克一端上拉再接到放大器的输入断,另一端接地. 前置放大用lm833,放大100倍, 音频功放用的是lm384”==========================你用的是单电源还是双电源?电压多少?估计你用的是单电源。麦克一端上拉再接到放大器的输入端,是否经过隔直电容?lm833与lm384之间是否直接耦合?如果麦克一端上拉再接到放大器的输入端而放大器lm833输入端没有隔直电容,则lm833输入超共模范围,芯片不能正常工作。估计“用于提供芯片的稳压源的电压会慢慢变小”就是这个原因,而且很可能芯片发热相当厉害。尖叫声多半是没有退耦或退耦不完善,前后级通过电源形成正反馈产生振荡。这个振荡也有可能造成“用于提供芯片的稳压源的电压会慢慢变小”并且芯片发热。最好能把图贴上来。 * - 本贴最后修改时间:2005-11-29 2:00:58 修改者:maychang

  • 再请专家会诊一下运放!

    再请专家会诊一下运放!产品做到尾端了再来问这个问题是否有点晚了呢?没办法,学校是先做学问再做实验,产品比较难出来,在公司我就选择了先做产品,贯穿实验,现在在静下来做做学问了,读了16年书,再工作了一年就这点子认识。那言归正传吧,我的电路中用到了运放lm833.html">lm833来做带通滤波器,电路是德州仪器提供的一个(我比较喜欢去nsc、ti、adi等居多半导体厂商的网站去串串),电路我只做了一下基本的分析(有点半夜吃鱼的感觉,也不知道哪头是头,哪头是尾)就用上了,当然理论的东西与实际的东西有点差距,同时还有很多别的事等着我坐,于是我放弃了繁杂的传递函数、幅频、波特图分析等方法,就用一把烙铁、一个示波器一个参数一个参数的调(当然我觉得这个办法也不怎么好,我也想静下来好好列个传递函数分析一下它的幅频特性,再用orcad好好做一下静态、动态分析。这个接着我想试试),然后就用上了。这样就不好了,电路是不是最优呢?什么增益、什么q值,我都没有一个量。看来我太过分了,还没提问题:为了省电,我选择了开关电源,为了降噪,后级再加了个低噪声ldo,并选择了低噪声运放lm833,可是现在发现,我的信号在经过几

  • 求助:+/-15V电源供电的常用运放有哪些?

    ne5532 gbw 10mhz lm833 gbw 15mhz 够便宜吧

  • 请音频高手分析一下,MIC放大器讨论!!

    请音频高手分析一下,mic放大器讨论!!现在发个使用lm833做的mic放大电路,这个电路出现噪音很大的问题,请问那位高手指点一下,这个电路有什么问题,有什么好的建议?

LM833替代型号

LM8272 LM8261M5X LM8261 LM812 LM81 LM809 LM8071 LM80 LM7M632 LM79L12

LM833DR2G LM833N LM833NG LM8361 LM8362 LM8364 LM8365 LM837 LM8445 LM8523

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