LM358芯片简介及应用ppt课件

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lm358中文资料

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双运算放大器LM358概述:封装外形图LM358是由两个独立的高增益运算放大器组成。

可以是单电源工作,也可以是双电源工作,电源的电流消耗与电源电压大小无关。

应用范围包括变频放大器、DC增益部件和所有常规运算放大电路。

采用DIP8或SOP8封装形式。

主要特点:z可单电源或双电源工作z在一个封装内的两个经内部补偿的运算放大器。

z逻辑电路匹配。

DIP-8z功耗小。

z频率范围宽功能框图和管脚排列图SOP-8极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)参数名称数值单位电源电压 32或±16 V差分输入电压32 V 输入电压-0.3~32 V DIP封装550功耗(注1)SOP封装530mW 输出端对地短路电流(1放大器)(注2)(V+≤15V、Ta=25℃)持续输入电流(V IN<-0.3V)(注3) 50 mA 工作环境温度-25~85 ℃贮存温度-65~150 ℃深圳市诚鑫源电子有限公司1/5电特性 (若无其它规定,V +=5.0V )规 范 值 特 性测试条件最 小 典 型 最 大单 位输入失调电压 Ta =25℃2 5 mV 输入偏流 Ta =25℃,I IN(+)或I IN (-),V CM =0V 45 150 nA 输入失调电流 Ta =25℃,I IN(+) - I IN (-),V CM =0V 3 30 nA 输入共模电压范围 Ta =25℃,V +=30V 0 V +-1.5VV +=30V 1 2电源电流 在整个温度范围上,R L =∞在所有运算放大器上,V +=5V 0.5 1.2mA大信号电压增益V +=15V ,Ta=25℃,R L ≥2k Ω(对于V o=1~11V )50 100 V/mV 共模抑制比 DC ,Ta=25℃,V CM =0~V +-1.5V 70 85 dB 电源抑制比 DC ,Ta=25℃,V +=5~30V 65 100 dB 放大器之间的耦合系数 Ta=25℃,f=1~20kHz (所有的输入)-120 dB输出源电流V IN(+)=1V ,V IN(-)=0V ,V +=15V ,V o=2V ,Ta=25℃ 20 40 mA V IN(-)=1V ,V IN(+)=0V ,V +=15V ,V o=2V ,Ta=25℃10 20 mA 输出吸电流 V IN(-)=1V ,V IN(+)=0V ,V +=15V ,V o=200mV ,Ta=25℃12 50 µA 对地短路电流 V +=15V , Ta=25℃40 60 mA 输入失调电压 7 mV 输入失调电压漂移 Rs=0Ω 7 µV/℃输入失调电流 I IN(+) - I IN (-) 100 nA输入失调电流漂移 Rs=0Ω 10 pA/℃输入偏置电流 I IN(+)或I IN (-)40 300 nA 输入共模电压范围 V +=30V 0 V +-2V大信号电压增益 V +=15V ,(V o=1~11V ), R L ≥2k Ω 25 V/mV R L =2k Ω 26 V V OH V +=30VR L =10k Ω27 28 V 输出电压摆幅V OLV +=5V ,R L =10k Ω5 20 mV 源电流 V IN(+)=1V ,V IN(-)=0V ,V +=15V ,V o=2V 10 20 mA 输出电流 吸电流V IN(-)=1V ,V IN(+)=0V ,V +=15V ,V o=2V5 8 mA2/5典型应用3/5典型特性曲线4/55/5。

LM358

LM358
电源电流 大信号增益
输出电压摆幅 共模抑制比 电源抑制比
通道串音 接地短路
输出电流
差模输入电压范围
符号
VIO IIO Ib VI(R) ICC
GV
V(OH) V(OL) CMRR PSRR CS ISC Isource
Isink
Vin(diff)
测试条件 VCM=0~Vcc-1.5 Vo(p)=1.4V, Rs=0
内电路框图
8
7
Vcc
+ -
1
2
6
5
+
GND
3
4
引出脚功能
引出端 序号 1 2 3 4
管脚功能
输出 1 反向输入 1 正向输入 1

引出端 序号 5 6 7 8
管脚功能
正向输入 2 反向输入 2
输出 2 电源
第一页 共四页
LM358
极限参数(Tamb=25°C)
参数名称
电源 差动输入电压
输入电压 功耗
LM358
运算放大电路—LM358
概述与特点
LM358 由两个独立、高增益内部频率补偿、宽电压范围运算放大器组成。 ● 单增益内频补偿 ● 大直流电压增益:100dB ● 工作电压范围宽(3~32V) ● 输出电压变率:(0~1.5V) ● 采用双列直插 8 脚塑料封装(DIP8)和微形的双列 8 脚塑料封装(SOP8)。
40
60mA40 NhomakorabeamA
20
mA
50
μA
Vcc
V
第二页 共四页
应用示例
1,反向放大器
2,正向放大器
LM358
第三页 共四页
封装外形图

LM358双运放中文资料

LM358双运放中文资料

LM358中文资料
图1 LM358引脚图
图2 内部原理图
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

特性(Features):
*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

参数输入偏置电流45 nA输入失调电流50 nA输入失调电压2.9mV输入共模电压最大值VCC~1.5 V共模抑制比80dB电源抑制比100dB。

LM358芯片简介及应用

LM358芯片简介及应用
uO=AOC·uC+AOD·(u+-u-)
LM358的AOD≈105,AOC≈15
运放抑制共模输入信号,但是不能完全消除。 运放放大差模信号,而且放大倍数非常大。
故 uO≈AOD·( u+-u- )=AOD·ud 其中,ud=u+- u- -------差分信号
分析问题时,常将运放视为理想运放,即 AOD=∞,AOC=0。
▪ 输入电阻 ri ≥ 106Ω (很大)
▪ 输出电阻 ro ≤100Ω (很小)
运算放大器的电路模型
vO=Avo(vP-vN)
( V-< vO <V+ )
注意ri很大,所以两个管脚的输入电流约等于0 ------虚断 注意ro很小,所以运放的输出端可视为理想电压源。
K 0 1 0 1R K 9 0 3R K 0 8 0 1R U1ALM358ANU1BLM358AN 17 CDDC CNNC AB VGGV 8484 2356 F 1 u 4 1C M 1R KK 57 77 4R4R CD CN VG 00 DD 4E8E DLDL 00 DD 3E7E D DLDL N K 0 G 3 0 1R 3 1 1 0 Q9 C 00 C DD V 6E2E DLDL K 0 2 0 1R 00 DD 1E5E DLDL
密集管脚的焊接:
① 取一段多股铜线,去掉一定长度的塑料皮,将露出的多股细铜丝拧 在一起。用加热好的烙铁压着铜丝在松香里过一下,然后给这段铜 丝用烙铁上锡,这里的上锡量有一定的讲究。
② 将上好锡的铜丝股压在集成块排脚的右端,将铬铁压放在铜丝股上, 待焊锡融化时,铜丝牵引带着铬铁从右向左轻轻拖过集成块的排脚。 由于焊锡的液态流动性,这时集成块的各脚就和印刷电路板上的脚 焊接好了。到这里你会发现,在第1步中,若铜丝股上锡含量合适的 话,焊接出来的集成块脚又整齐又干净,不会发生焊锡连脚现象。

358的应用

358的应用

LM358LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等,有什么问题请去电子论坛.简介:LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。

〈lm358引脚图及引脚功能〉LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。

LM358的特点:. 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电压和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB). 单位增益频带宽(约1MHz). 电源电压范围宽:单电源(3—30V);. 双电源(±1.5 一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)lm358稳压电路制作电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。

电路原理如下图所示。

它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。

市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。

市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA 反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。

A1、A2为运放,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运放及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。

lm358是什么芯片

lm358是什么芯片

lm358是什么芯片LM358是一种双运算放大器(Op-Amp),常见于模拟电路中。

它是由德州仪器(TI)公司生产的,拥有两个独立的运算放大器,具有低功耗、宽电压范围、大共模抑制比等特点。

本文将详细介绍LM358芯片的特点、应用领域以及其工作原理。

一、特点1. 电源电压范围广:LM358的电源电压范围可以达到3V至32V,因此在很多应用场景下都能够满足需求。

2. 低功耗:由于采用了双运算放大器结构,LM358的功耗相对较低,适用于对功耗要求较高的系统。

3. 大共模抑制比:LM358的共模抑制比可以达到70dB以上,能够有效地抑制共模噪声,提高系统性能。

4. 可调增益:通过外部电阻调整,可以改变LM358的增益,满足不同的信号处理需求。

5. 外部电容补偿:LM358支持外部电容补偿,可以提高系统的稳定性。

二、应用领域由于LM358具有低功耗和宽电压范围等特点,广泛应用于各种模拟电路中。

以下是LM358常见的应用领域:1. 传感器信号放大:LM358能够将传感器产生的微小信号放大,提高其可靠性和灵敏度。

2. 滤波器:LM358可以用作滤波器的关键部件,实现对信号的滤波处理。

3. 比较器:LM358可以用作比较器,通过比较两个输入信号的大小,输出相应的电平信号。

4. 音频放大:LM358可以用作音频放大器,实现音频信号的放大和处理。

5. 手持设备:由于LM358功耗低,体积小,常用于各种手持设备中,如便携式音频播放器、数码相机等。

三、工作原理LM358的工作原理基本上是通过两个运算放大器相互连接而形成的。

每个运算放大器都由一个差动放大器和一个级联放大器组成。

差动放大器:差动放大器是LM358的输入阶段,用来实现对输入信号的放大和差分输出。

差动放大器的输入端是非反相输入端(+)和反相输入端(-),通过改变这两个输入端的电压差,可以实现对输入信号的不同放大倍数。

级联放大器:级联放大器是LM358的输出阶段,用来将差动放大器输出的信号进行进一步放大。

LM358芯片简介及应用

LM358芯片简介及应用

LM358的AOD≈105,AOC≈15
运放抑制共模输入信号,但是不能完全消除。 运放放大差模信号,而且放大倍数非常大。 故 uO≈AOD·( u+-u- )=AOD·ud
其中,ud=u+- u- -------差分信号
分析问题时,常将运放视为理想运放,即 AOD=∞,AOC=0。
例1: u+ = 10 mV, u- = 6 mV 可分解成: u+ = 8 mV + 2 mV
呼吸灯电路讲解
------------牛新闻
Electrical Engineering College
Leon Niu
一、运算放大器LM358
运放以LM开头的,基本上都是美国国家半导体最 先设计、开发并申请专利的。
各个厂家的型号命名规则各不相同,TI的LM358P是 DIP封装(双列直插)的,在ST的产品中LM358P则 代表TSSOP封装,而LM358N是ST、Philips、ON、 NS等厂家DIP封装产品的型号。 无论什么封装外形,各厂家的LM358各项指标都是 基本相同的。
L
D
L
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5
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1
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0
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Q
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0
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N
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L
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7
E
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D

LM358中文资料及其应用电路

LM358中文资料及其应用电路

LM358中文资料及应用电路LM358中文资料LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358特性(Features):*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

LM358主要参数输入偏置电流45 nA输入失调电流50 nA输入失调电压2.9mV输入共模电压最大值VCC~1.5 V共模抑制比80dB电源抑制比100dBLM358引脚图LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

图1 DIP塑封引脚图引脚功能图2 圆形金属壳封装管脚图LM358内部结构图图3 内部电路原理图LM358应用电路图:图4 直流耦合低通RC有源滤波器图5 LED驱动器图6 TTL驱动电路图7 RC有源带通滤波器图8 Squarewave振荡器图9 滞后比较器图10 带通有源滤波器LM358典型应用电路图图4 LM358组成的直流耦合低通RC有源滤波器路图7 LM358组成的RC有源带通滤波器较器有源滤波器图13 低漂移峰值检测器电压跟随器电路图16 LM358电压控制振荡器VCO图17 固定电流源图19 交流耦合反相放大器图20 交流耦合非反相放大器1 可调增益仪表放大器图22 直流放大器桥式电流放大器。

LM358中文资料及其应用电路

LM358中文资料及其应用电路

LM358中文资料及其应用电路LM358中文资料及应用电路LM358中文资料LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358特性(Features):*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

LM358主要参数输入偏置电流45 nA输入失调电流50 nA输入失调电压2.9mV输入共模电压最大值VCC~1.5 V共模抑制比80dB电源抑制比100dBLM358引脚图LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

图1 DIP塑封引脚图引脚功能图2 圆形金属壳封装管脚图LM358内部结构图图3 内部电路原理图LM358应用电路图:图4 直流耦合低通RC有源滤波器图5 LED驱动器图6 TTL驱动电路图7 RC有源带通滤波器图8 Squarewave振荡器图9 滞后比较器图10 带通有源滤波器。

LM358芯片简介及应用ppt课件

LM358芯片简介及应用ppt课件

***双电源时的三角波发生电路
uO
1 R3C
uO1(t2
t1) uO (t1)
uP1
R1 R1 R2
uO1
R2 R1 R2
uO
令uP1 uN1 0,将uO1 Uom代入,求出
UT
R1 R2
U OM
***双电源时的三角波发生电路
UT
1 R3C
U OM
T 2
(UT )
T 4R1R3C R2
▪ 输入电阻 ri ≥ 106Ω (很大)
▪ 输出电阻 ro ≤100Ω (很小)
运算放大器的电路模型
vO=Avo(vP-vN)
( V-< vO <V+ )
注意ri很大,所以两个管脚的输入电流约等于0 ------虚断 注意ro很小,所以运放的输出端可视为理想电压源。
K 0 1 0 1R K 9 0 3R K 0 8 0 1R U1ALM358ANU1BLM358AN 17 CDDC CNNC AB VGGV 8484 2356 F 1 u 4 1C M 1R KK 57 77 4R4R CD CN VG 00 DD 4E8E DLDL 00 DD 3E7E D DLDL N K 0 G 3 0 1R 3 1 1 0 Q9 C 00 C DD V 6E2E DLDL K 0 2 0 1R 00 DD 1E5E DLDL
二、呼吸灯电路
Q1:整个电路是单电源的
通常情况下,运放是需要双电源,+Vcc和-Vss,而不是+Vcc 和Gnd
双电源时,若u+、u-皆为0v时,uo=0v,即输出不含有直流电压。 采用单电源供电时,若u+、u-皆为0v时,uo≠0v,uo=½ Vcc, 即输出包含了有直流电压。

lm358充电器应用电路

lm358充电器应用电路

lm358充电器应用电路
lm358 充电器应用电路
什幺是LM358
LM358 是双运算放大器。

内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358 充电器工作原理
LM358 充电器电路图
220V 交流电经LF1 双向滤波.VD1-VD4 整流为脉动直流电压,再经C3 滤波后形成约300V 的直流电压,300V 直流电压经过启动电阻R4 为脉宽调制集成电路IC1 的7 脚提供启动电压,IC1 的7 脚得到启动电压后,(7 脚电压高于14V 时,集成电路开始工作),6 脚输出PWM 脉冲,驱动电源开关管(场效应)。

lm358介绍

lm358介绍

LM358 的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

编辑本段特性:内部频率补偿直流电压增益高(约100dB)单位增益频带宽(约1MHz)电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5 一±15V)低功耗电流,适合于电池供电LM358· 低输入偏流低输入失调电压和失调电流共模输入电压范围宽,包括接地差模输入电压范围宽,等于电源电压范围输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)编辑本段LM358运用:红外线探测报警器该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。

编辑本段工作原理工作原理该装置电路原理见图1。

由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。

红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1 的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1 等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。

IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。

IC4 为报警延时电路,R14 和C6 组成延时电路,其时间约为1 分钟。

当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4 的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4 的①脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL通电发出报警声。

人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2 截止。

由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6 缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1 分钟,即持续1分钟报警。

由VT3、R20、C8 组成开机延时电路,时间也约为1 分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。

LM358芯片简介及应用-文档资料

LM358芯片简介及应用-文档资料

密集管脚的焊接:
① 取一段多股铜线,去掉一定长度的塑料皮,将露出的多股细铜丝拧 在一起。用加热好的烙铁压着铜丝在松香里过一下,然后给这段铜 丝用烙铁上锡,这里的上锡量有一定的讲究。
② 将上好锡的铜丝股压在集成块排脚的右端,将铬铁压放在铜丝股上, 待焊锡融化时,铜丝牵引带着铬铁从右向左轻轻拖过集成块的排脚。 由于焊锡的液态流动性,这时集成块的各脚就和印刷电路板上的脚 焊接好了。到这里你会发现,在第1步中,若铜丝股上锡含量合适的 话,焊接出来的集成块脚又整齐又干净,不会发生焊锡连脚现象。
2. 运放的传输特性
+Uom uo
uo= f (u+-u-) 线性区: uo = Aod(u+– u–)
理想特性 实际特性
线性区
Aod是开环差模放大倍数。

u+– u– 由于Aod高达几十万倍,所以
O
饱和区
集成运放工作在线性区时的最大
输入电压(u+-u-)的数值仅为几 十~一百多微伏。
–Uom
(uP-uN)的数值大于一定值 时,集成运放的输出不是+
1、基本结构与工作原理
运放(a)国家标准规定的符号 (b)国内外常用符号
反相输入端----u-增加时,输出uO减小。 同相输入端----u+增加时,输出uO增加。
若u-和u+同时存在信号,或者同 时变化时,输出uO如何变化?
1、u-=u+=uC 时,uo=A OC*uC uC-----共模信号; AOC---共模放大倍数或者共模增益
③ 若发生焊锡连脚现象,重复第1步,但这时不给铜丝股上锡,将上了 松香的铜丝股放在锡连脚位罝,用铬铁压在铜丝股上在该位置加热, 铜丝股即可将锡连脚位置多余的焊锡吸附干净。(或者撒一些松香 沫在管脚上,然后加热。)

lm358芯片手册

lm358芯片手册

lm358芯片手册LM358是一款常用的双运放集成电路芯片。

本手册将详细介绍LM358的主要特点、引脚功能、内部电路结构、电气特性、应用电路等内容。

一、主要特点LM358是一款具有广泛应用的双运放集成电路芯片。

它的主要特点如下:1. 低功耗:LM358的静态工作电流为0.7mA,具有低功耗的特性,适合应用于电池供电的电子设备。

2. 宽工作电压范围:LM358的工作电压范围为3V至32V,可适应不同的工作电源。

3. 高共模抑制比:LM358的共模抑制比为70dB,具有良好的共模抑制能力。

4. 宽输入电压范围:LM358的输入电压范围为负供电电压至正供电电压之间的范围,可适应多种输入信号。

5. 稳定的直流增益:LM358的直流增益稳定,可保证输入信号准确放大。

6. 可大批量生产:LM358采用标准的16引脚DIP封装,易于大规模的生产制造。

二、引脚功能LM358的引脚功能如下:1. 1号脚(OUT1):1号运放的输出脚。

2. 2号脚(IN-):1号运放的负输入脚。

3. 3号脚(IN+):1号运放的正输入脚。

4. VSS:负供电电压脚。

5. 5号脚(IN+):2号运放的正输入脚。

6. 6号脚(IN-):2号运放的负输入脚。

7. 7号脚(OUT2):2号运放的输出脚。

8. VDD:正供电电压脚。

三、内部电路结构LM358的内部电路结构由两个独立的运算放大器组成,每个运放放大器都由输入级、中间级和输出级组成。

输入级是一个差动放大器,用于输入信号的放大和差模到共模的转换;中间级是一个级联的共射放大器和共射放大器,用于进一步放大和控制输出幅度;输出级是一个输出级驱动电路,用于输出放大信号。

四、电气特性1. 工作电压范围:3V至32V2. 工作电流:静态工作电流为0.7mA3. 直流增益:200dB4. 输入偏置电流:25nA5. 输入偏置电压:2mV6. 输出电流:20mA7. 共模抑制比:70dB8. 带宽:1MHz9. 封装形式:16引脚DIP五、应用电路1. 比较器电路:将输入信号与参考电压进行比较,根据比较结果输出高电平或低电平。

LM358双运算放大器电路的典型应用(红外线探测报警器).

LM358双运算放大器电路的典型应用(红外线探测报警器).

LM358双运算放大器电路的典型应用脚位排列图概述(Description:LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

•内部频率补偿•直流电压增益高(约100dB•单位增益频带宽(约1MHz•电源电压范围宽:单电源(3—30V;双电源(±1.5一±15V•低功耗电流,适合于电池供电•低输入偏流•低输入失调电压和失调电流•共模输入电压范围宽,包括接地•差模输入电压范围宽,等于电源电压范围•输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V下载资料(英文PDF-477K红外线探测报警器该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。

工作原理该装置电路原理见图1。

由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。

红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。

IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。

IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。

当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时, IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。

lm358中文资料_引脚功能_应用电路

lm358中文资料_引脚功能_应用电路

lm358中文资料引脚功能应用电路(组图)图1 DIP塑封引脚图引脚功能图2 圆形金属壳封装管脚图图3 内部电路原理图LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

特性(Features):*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

参数:输入偏置电流45 nA 输入失调电流50 nA 输入失调电压2.9mV输入共模电压最大值VCC~1.5 V 共模抑制比80d 电源抑制比100dBLM358应用电路图:图4 直流耦合低通RC有源滤波器图5 LED驱动器图6 TTL驱动电路图7 RC有源带通滤波器图8 Squarewave振荡器图9 滞后比较器图10 带通有源滤波器图11 灯驱动程序图12 电流监视器图13 低漂移峰值检测器图14 电压跟随器图15 功率放大器外围电路图16 电压控制振荡器VCO图17 固定电流源图18 脉冲发生器图19 交流耦合反相放大器图20 交流耦合非反相放大器图21 可调增益仪表放大器图22 直流放大器图23脉冲发生器图24 桥式电流放大器图25 引用差分输入信图26 直流差动放大器。

lm358、3843中文资料

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lm358中文资料2009-05-05 09:26图1 DIP塑封引脚图引脚功能图2 圆形金属壳封装管脚图图3 内部电路原理图lm358中文资料LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

特性(Features):*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

参数输入偏置电流45 nA输入失调电流50 nA输入失调电压2.9mV输入共模电压最大值VCC~1.5 V共模抑制比80dB电源抑制比100dBLM358应用电路图:图4 直流耦合低通RC有源滤波器图5 LED驱动器图6 TTL驱动电路图7 RC有源带通滤波器图8 Squarewave振荡器图9 滞后比较器图10 带通有源滤波器图11 灯驱动程序图12 电流监视器图13 低漂移峰值检测器图14 电压跟随器图15 功率放大器外围电路图16 电压控制振荡器VCO图17 固定电流源图18 脉冲发生器图19 交流耦合反相放大器图20 交流耦合非反相放大器图21 可调增益仪表放大器图22 直流放大器图23脉冲发生器图24 桥式电流放大器图25 引用差分输入信号图26 直流差动放大器UC3843固定频率电流模式控制器型号:UC3843A 封装:DIP8主要应用:开关电源UC3842 、UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。

LM358 双运算放大器电路的典型应用

LM358 双运算放大器电路的典型应用

LM358双运算放大器电路的典型应用脚位排列图概述(Description):LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

•内部频率补偿•直流电压增益高(约100dB)•单位增益频带宽(约1MHz)•电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V)•低功耗电流,适合于电池供电•低输入偏流•低输入失调电压和失调电流•共模输入电压范围宽,包括接地•差模输入电压范围宽,等于电源电压范围•输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V)下载资料(英文PDF-477K)红外线探测报警器该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。

工作原理该装置电路原理见图1。

由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。

红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。

IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。

IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。

当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。

LM358中文资料

LM358中文资料

LM358中文资料
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358特性(Features):
*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

LM358主要参数
输入偏置电流45 nA
输入失调电流50 nA
输入失调电压2.9mV
输入共模电压最大值VCC~1.5 V
共模抑制比80dB
电源抑制比100dB
LM358引脚图
LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

图1 DIP塑封引脚图引脚功能
图2 圆形金属壳封装管脚图LM358内部结构图
图3 内部电路原理图
LM358应用电路图:
图4 直流耦合低通RC有源滤波器
图5 LED驱动器
图6 TTL驱动电路
图7 RC有源带通滤波器
图8 Squarewave振荡器
图9 滞后比较器
图10 带通有源滤波器。

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***双电源时的三角波发生电路
uO
1 R3C
uO1(t2
t1)
uO (t1)
uP1
R1 R1 R2
uO1
R2Uom代入,求出
UT
R1 R2
U OM
***双电源时的三角波发生电路
UT
1 R3C
U OM
T 2
(UT )
T 4R1R3C R2
由于电路没有预留测试点,所以焊好后,用作测试的元件管脚视情况确定 剪得长度。
测试点:
1. 测量LM358的3号电位波形,若不变,测量电位大小。 2. 管脚三极管的基极电位(LM358的1号管脚)大小和波形,上
升时间和下降时间。 3. LM358的7号管脚电位如何变化?用示波器观察波形。与1号
管脚的波形做对比。 4. LM358的5号管脚电压波形,分别与6号和7号管脚波形作对比。 5. LM358的2号管脚电位波形,分别与1号和3号管脚波形作对比。 6. 串联后LED灯的电压如何变化? 7. 与LED串联的100K电阻两端的电压如何变化?推论通过LED
K 0 1 0 1R K 9 0 3R K 0 8 0 1R U1ALM358ANU1BLM358AN 17 CDDC CNNC AB VGGV 8484 2356 F 1 u 4 1C M 1R KK 57 77 4R4R CD CN VG 00 DD 4E8E DLDL 00 DD 3E7E D DLDL N K 0 G 3 0 1R 3 1 1 0 Q9 C 00 C DD V 6E2E DLDL K 0 2 0 1R 00 DD 1E5E DLDL
灯的电流波形。 8. 三极管的Ube是如何变化的?与Vb的波形对比。 9. 三极管的Uce如何变化?与Vb的波形作对比。
呼吸灯电路讲解
------------牛新闻
Electrical Engineering College
Leon Niu
一、运算放大器LM358
运放以LM开头的,基本上都是美国国家半导体最 先设计、开发并申请专利的。 各个厂家的型号命名规则各不相同,TI的LM358P是 DIP封装(双列直插)的,在ST的产品中LM358P则 代表TSSOP封装,而LM358N是ST、Philips、ON、 NS等厂家DIP封装产品的型号。 无论什么封装外形,各厂家的LM358各项指标都是 基本相同的。
▪ 输入电阻 ri ≥ 106Ω (很大)
▪ 输出电阻 ro ≤100Ω (很小)
运算放大器的电路模型
vO=Avo(vP-vN)
( V-< vO <V+ )
注意ri很大,所以两个管脚的输入电流约等于0 ------虚断 注意ro很小,所以运放的输出端可视为理想电压源。
K 0 1 0 1R K 9 0 3R K 0 8 0 1R U1ALM358ANU1BLM358AN 17 CDDC CNNC AB VGGV 8484 2356 F 1 u 4 1C M 1R KK 57 77 4R4R CD CN VG 00 DD 4E8E DLDL 00 DD 3E7E D DLDL N K 0 G 3 0 1R 3 1 1 0 Q9 C 00 C DD V 6E2E DLDL K 0 2 0 1R 00 DD 1E5E DLDL
2. 运放的传输特性
+Uom uo
uo= f (u+-u-) 线性区: uo = Aod(u+– u–)
理想特性 实际特性
线性区
Aod是开环差模放大倍数。
u+– u– 由于Aod高达几十万倍,所以
O
饱和区
集成运放工作在线性区时的最大
输入电压(u+-u-)的数值仅为几 十~一百多微伏。
–Uom
(uP-uN)的数值大于一定值 时,集成运放的输出不是+
uO=AOC·uC+AOD·(u+-u-)
LM358的AOD≈105,AOC≈15
运放抑制共模输入信号,但是不能完全消除。 运放放大差模信号,而且放大倍数非常大。
故 uO≈AOD·( u+-u- )=AOD·ud 其中,ud=u+- u- -------差分信号
分析问题时,常将运放视为理想运放,即 AOD=∞,AOC=0。
2、u-= - u+ 时,uo=A OD*(u+ - u-)
u-和u+-------差模信号 AOD--------差模放大倍数或者差模增益
3、u- ≠ ±u+,任意信号 取uC=½ (u-+u+),uD=½ (u+-u-)
u+=uC+uD,u_=uC-uD 可视为两个在输入端同时加了共模信号和差模信号。
例1: u+ = 10 mV, u- = 6 mV
可分解成: u+ = 8 mV + 2 mV U- = 8 mV - 2 mV
例2: u+ =20 mV, u- = 16 mV
可分解成: u+ = 18 mV + 2 mV u- = 18 mV - 2 mV
共模信号 差模信号
理想情况下,同一个差分电路在分别输入上述 两组信号时,将会得到同样的输出信号。
密集管脚的焊接:
① 取一段多股铜线,去掉一定长度的塑料皮,将露出的多股细铜丝拧 在一起。用加热好的烙铁压着铜丝在松香里过一下,然后给这段铜 丝用烙铁上锡,这里的上锡量有一定的讲究。
② 将上好锡的铜丝股压在集成块排脚的右端,将铬铁压放在铜丝股上, 待焊锡融化时,铜丝牵引带着铬铁从右向左轻轻拖过集成块的排脚。 由于焊锡的液态流动性,这时集成块的各脚就和印刷电路板上的脚 焊接好了。到这里你会发现,在第1步中,若铜丝股上锡含量合适的 话,焊接出来的集成块脚又整齐又干净,不会发生焊锡连脚现象。
二、呼吸灯电路
Q1:整个电路是单电源的
通常情况下,运放是需要双电源,+Vcc和-Vss,而不是+Vcc 和Gnd
双电源时,若u+、u-皆为0v时,uo=0v,即输出不含有直流电压。 采用单电源供电时,若u+、u-皆为0v时,uo≠0v,uo=½ Vcc, 即输出包含了有直流电压。
为了弥补这种状况,才有了R5和R7的串联分压加在两个运放 的输入端。
③ 若发生焊锡连脚现象,重复第1步,但这时不给铜丝股上锡,将上了 松香的铜丝股放在锡连脚位罝,用铬铁压在铜丝股上在该位置加热, 铜丝股即可将锡连脚位置多余的焊锡吸附干净。(或者撒一些松香 沫在管脚上,然后加热。)
④ 用放大镜仔细观察集成块四周的脚位焊接情况,并进行修整即可。 ⑤ 可用酒精清理松香留下的烧灼痕迹。
UOM , 就是-UOM,即集成运 放工作在非线性区。
非线性区:
u+> u– 时, uo = +Uom u+< u– 时, uo = – Uom
如果运放不加外电路限制,那么运放的输出只有两种电压,即变成了比 较u+和u-的大小。----比较器
3、 运算放大器的电路模型
通常: ▪ 开环电压增益
Avo的≥105 (很高)
1、基本结构与工作原理
运放(a)国家标准规定的符号 (b)国内外常用符号
反相输入端----u-增加时,输出uO减小。 同相输入端----u+增加时,输出uO增加。
若u-和u+同时存在信号,或者同 时变化时,输出uO如何变化?
1、u-=u+=uC 时,uo=A OC*uC uC-----共模信号; AOC---共模放大倍数或者共模增益
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