LM324KAPW中文资料
LM324资料
LM324资料:
LM324为四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装。
,内部有四个运算放大器,有相位补偿电路。
电路功耗很小,lm324工作电压范围宽,可用正电源3~30V,或正负双电源±1.5V~±15V工作。
它的输入电压可低到地电位,而输出电压范围为O~Vcc。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互单独。
每一组运算放大器可用如图所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324引脚排列见图1。
2。
lm124、lm224和lm324引脚功能及内部电路完全一致。
lm124是军品;lm224为工业品;而lm324为民品。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等特点,因此他被非常广泛的应用在各种电路中。
《lm324引脚图》
《lm324管脚图》
《lm324原理图》
《lm324工作电压》
《lm324无线话筒应用电路》。
lm324简介
LM324四运放的应用LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图2。
图1 图2由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
下面介绍其应用实例。
反相交流放大器电路见附图。
此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。
电路无需调试。
放大器采用单电源供电,由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。
负号表示输出信号与输入信号相位相反。
按图中所给数值,Av=-10。
此电路输入电阻为Ri。
一般情况下先取Ri 与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。
Co和Ci为耦合电容。
同相交流放大器见附图同相交流放大器的特点是输入阻抗高其中的R1R2组成1/2V+分压电路通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。
R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
交流信号三分配放大器此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。
而对信号源的影响极小。
因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各放大器电压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。
R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形有源带通滤波器许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。
LM224LM324中文资料
四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料2010-01-30 11:41:29| 分类:电子元件资料| 标签:|字号大中小订阅四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料LM124/LM224/LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM124/LM224/LM324的引脚排列见图2。
图一图二lm324功能引脚图图3 LM324/LM124/LM224集成电路内部电路图1/4 主要参数:参数名称测试条件最小典型最大单位输入失调电压U0≈1.4V RS=0-2.07.0mV输入失调电流--5.050nA输入偏置电流--45250nA大信号电压增益U+=15V,RL=5kΩ88k100k--电源电流U+=30V,Uo=0,RL=∞1.53.0-mA共模抑制比Rs≤10kΩ6570-dB极限参数:LM124为陶瓷封装符号参数LM124LM224LM324单位VccSupply Voltage 电源电压VViInput Voltage 输入电压-0.3 to +32VVidDifferential Input Voltage -(*) 差分输入电压+32+32+32VPtotPower Dissipation功耗后缀N Suffix500500500mW后缀D Suffix-400400-Output Short-circuit Duration -(note 1)Infinite-IinInput Current (note 6) 输入电流505050mAToperOperating Free Air Temperature Range 工作温度 -55 to +125-40 to +105℃TstgStorage Temperature Range 储存温度范围-65 to +150-65 to +150-65 to +150℃由于LM124/LM224/LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
LM224LM324中文资料Word版
四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料2010-01-30 11:41:29| 分类:电子元件资料 | 标签: |字号大中小订阅四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料LM124/LM224/LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM124/LM224/LM324的引脚排列见图2。
图一图二 lm324功能引脚图图3 LM324/LM124/LM224集成电路内部电路图 1/4主要参数:参数名称测试条件最小典型最大单位输入失调电压U0≈1.4V RS=0-2.07.0mV输入失调电流--5.050nA输入偏置电流--45250nA大信号电压增益U+=15V,RL=5kΩ88k100k--电源电流U+=30V,Uo=0,RL=∞ 1.53.0-mA共模抑制比Rs≤10kΩ6570-dB极限参数:LM124为陶瓷封装符号参数LM124LM224LM324单位VccSupply Voltage 电源电压±16 or 32VViInput Voltage 输入电压-0.3 to +32VVidDifferential Input Voltage -(*) 差分输入电压+32+32+32VPtotPower Dissipation功耗后缀N Suffix500500500mW后缀D Suffix-400400-Output Short-circuit Duration -(note 1)Infinite-IinInput Current (note 6) 输入电流505050mAToperOperating Free Air Temperature Range 工作温度-55 to +125-40 to +1050 to +70℃TstgStorage Temperature Range 储存温度范围-65 to +150-65 to +150-65 to +150℃由于LM124/LM224/LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
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LM324资料:
LM324为四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装。
,内部有四个运算放大器,有相位补偿电路。
电路功耗很小,lm324工作电压范围宽,可用正电源3~30V,或正负双电源±1.5V~±15V工作。
它的输入电压可低到地电位,而输出电压范围为O~Vcc。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互单独。
每一组运算放大器可用如图所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo 的信号与该输入端的相位相同。
LM324引脚排列见图1。
2。
lm124、lm224和lm324引脚功能及内部电路完全一致。
lm124是军品;lm22 4为工业品;而lm324为民品。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等特点,因此他被非常广泛的应用在各种电路中。
《lm324引脚图》
《lm324管脚图》
《lm324原理图》
《lm324工作电压》。
LM324中文资料_数据手册_参数
LM324,LM324A,LM224,LM2902,LM2902V,NCV2902订购信息设备包工作温度范围运输 LM224D SO-14 55个单位/铁路 LM224DR2 SO-14 2500磁带和卷轴 LM224DTB TSSOP-14 -25 °至+ 85°C 96个单位/铁路 LM224DTBR2 TSSOP-14 5 O 85 C 2500磁带和卷 轴 LM224N PDIP-14 25个单位/铁路 LM324D SO-14 55个单位/铁路 LM324DR2 SO-14 2500磁带和卷轴 LM324DTB TSSOP-14 96个单位/铁 路 LM324DTBR2 TSSOP-14 2500磁带和卷轴 LM324N PDIP-14 0 °至+ 70°C 25个单位/铁路 LM324AD SO-14 0 °至+ 70°C 55个单位/铁 路 LM324ADR2 SO-14 2500磁带和卷轴 LM324ADTB TSSOP-14 96个单位/铁路 LM324ADTBR2 TSSOP-14 2500磁带和卷轴 LM324AN PDIP-14 25个单位/铁路 LM2902D SO-14 55个单位/铁路 LM2902DR2 SO-14 2500磁带和卷轴 LM2902DTB TSSOP-14 -40 °至+ 105°C 96 个单位/铁路 LM2902DTBR2 TSSOP-14 0 O05 C 2500磁带和卷轴 LM2902N PDIP-14 25个单位/铁路 LM2902VD SO-14 55个单位/铁路 LM2902VDR2 SO-14 2500磁带和卷轴 LM2902VDTB TSSOP-14 40 °至+ 125°C 96个单位/铁路 LM2902VDTBR2 TSSOP-14 -40 °至+ 125°C 2500磁带和卷轴 LM2902VN PDIP-14 25个单位/铁路 NCV2902DR2 SO-14 2500磁带和卷轴 电气特性 (V CC = 5.0 V,V EE = GND,T A = 25°C,除非另有说明). LM224 LM324A LM324 LM2902 LM2902V / NCV2902特点符号 敏典型马克斯敏典型马克斯敏典型马克斯敏典型马克斯敏典型马克斯单元输出电压-高限 (T A = T 高到 T 低 ) (注5) V OH V V CC = 5.0 V,R L = 2.0 K Ω,T A = 25°C 3.3 3.5 - 3.3 3.5 - 3.3 3.5 - 3.3 3.5 - 3.3 3.5 - V CC = 30 V (对于LM2902,V为26V), R L = 2.0KΩ 26 - - 26 - - 26 - - 22 - - 22 - - V CC = 30 V (对于LM2902,V为26V), R L = 10KΩ 27 28 - 27 28 - 27 28 - 23 24 - 23 24 - 输出电压 -下限, V CC = 5.0 V, R L = 10KΩ, T A = T 高 到T 低 (注5) V OL - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 100 - 5 100毫伏输出源电流 (V ID = +1.0 V, V CC = 15 V) 我 O +嘛 T A = 25℃ 20 40 - 20 40 - 20 40 - 20 40 - 20 40 - T A = T 高 到T 低 (注5) 10 20 - 10 20 - 10 20 - 10 20 - 10 20 - 输出吸收电流 我 O -嘛 (V ID = -1.0V, V CC = 15 V) T A = 25℃ 10 20 - 10 20 - 10 20 - 10 20 - 10 20 - T A = T 高 到T 低 (注5) 5 8 - 5 8 - 5 8 - 5 8 - 5 8 - (V ID = -1.0V, V O = 200MV, T A = 25℃) 12 50 - 12 50 - 12 50 - - - - - - - μA输出短路到地面 (注6) 我 SC - 40 60 - 40 60 - 40 60 - 40 60 40 60嘛电源电流 (T A = T 高 到T 低 ) (注5) 我 CC嘛 V CC = 30 V (对于LM2902,V为26V), V O = 0 V,R L =∞ - - 3.0 - 1.4 3.0 - 3.0 - - 3.0 - - 3.0 V CC = 5.0 V, V O = 0 V,R L 电路描述 LM324系列内部使用四个补偿的两级运算放大器.首先每个阶段由差分输入设备Q20和Q20组成 Q18与输入缓冲晶体管Q21和 Q17以及差分到单端转换器Q3和Q4.首先舞台不仅执行阶段的增益功能,而且还执行执行电平移位和跨导减小功能.通过减小跨导,一 个更小因此可以使用补偿电容器(仅5.0 PF)节省芯片面积.跨导减少是通过拆分Q20和Q18的收藏家来完成.这个输入阶段的另一个特 点是输入通用模式范围可以包括负电源或接地,单电源供电,不会使输入饱和器件或差分至单端转换器.该第二阶段由标准电流源负 载组成放大器舞台.图2.大信号电压跟随器响应 V CC = 15 VDC R L = 2.0千瓦 T A = 25℃ 5 MS / DIV每个放大器都由内部电压偏置因此 具有低温度系数的调节器给每个放大器良好的温度特性以及出色的电源抑制.单电源拆分耗材 V CC V EE / GND 3.0 V至V CC(大) 1 2 3 4 V CC 1 2 3 4 V EE 1.5 V至V CC(大) 1.5 V至V EE(大)图3. 70 60 50 40三十 20 10 0 1.0 10 100 10000负载电容(PF)相位裕度图4.增 益和一站式配套, 解决物料烦恼,万联芯城销售电子元器件范围包括IC集成电路,电阻 电容,二三极管,可进行一站式BOM表配单,万联芯城BOM报价 流程:联系商城客服-提交物料清单-等待报价-下单-商城发货,电子元 器件配套采购,专为客户节省成本,满足客户的多样化物料需求 ,点击进入万联芯城。
LM324电压比较器介绍
LM324电压比较器介绍
LM324电压比较器简介
LM324是单电源四路运算放大器,是一个具有差分输入和单端输出的高增益电压放大器。
与在单电源应用场合的标准运算放大器比起来,其优点更明显。
该四路放大器可以工作于低至3.0 V 或高达32 V 的电源电压,静态电流是MC1741的五分之一左右(每个放大器)。
共模输入范围包括负电源,因此在众多应用中无需外部偏置元器件。
输出电压范围也包括负电源电压。
应用领域包括:
1、传感器放大器。
2
、直流增益模块。
3、所有传统的运算放大器应用电路。
LM324实物图
LM324引脚图
LM324引脚图
LM324特性
1、具有短路保护输出。
2、真正的差分输入级。
3、单电源供电:3.0 V~32 V。
4、每个芯片封装四个放大器。
5、内部补偿。
6、共模范围扩展为负电源。
7、输入端ESD钳位可增加坚固性而不影响器件操作。
维思电桥振荡器
高阻抗差动放大器
滞后比较器
双四级滤波器
函数发生器
多路反馈带通滤波器
LM324应用电路实例。
lm324芯片手册
lm324芯片手册LM324是一种很常见的操作放大器芯片,也叫做四路运算放大器。
它由德州仪器公司于1970年推出,具有低功耗、低噪声、宽输入电压范围和高共模抑制比等特点。
在电子设计中,LM324经常被用于模拟信号处理、电压比较和传感器信号放大等应用。
LM324芯片的引脚图如下所示:```┌─────────┐VCC ──────│ V+│─── OUT1VIN- ─────│- │VIN+ ─────│+ │VEE ──────│ V-│─── OUT2(│(+) │)│ ││ ││ │VREF ─────│ V1│─── OUT3│ ││ ││(–) │IN1 ─────│+ │IN2 ──────│- ││ ││ │GND ──────│ V2│─── OUT4└─────────┘```其中,VCC和VEE是芯片的正负电源引脚,VIN+和VIN-是输入信号的正负引脚,VREF是基准电压引脚,IN1和IN2是四路输入信号的引脚,OUT1到OUT4是四路输出信号的引脚。
V+和V-是运算放大器的电源引脚,它们可以在单电源或双电源电路中提供运算放大器所需的电源。
引脚V1和V2可以被外接电阻调整,用于设置运算放大器的放大倍数。
为了提高LM324芯片的使用效果,除了正确连接引脚之外,还需要注意以下几点:1. 电源设置:在单电源供电时,VCC和VEE分别用来连接正负电源,电源电压范围为3V至32V。
在双电源供电时,VCC用来连接正电源,VEE用来连接负电源,电源电压范围为±1.5V至±16V。
2. 输入电压范围:LM324芯片的输入电压范围很大,一般情况下可以达到电源电压的范围。
在单电源供电时,输入电压范围为0至VCC-1.5V。
在双电源供电时,输入电压范围为VEE+1.5V至VCC-1.5V。
3. 输出电压范围:LM324芯片的输出电压范围接近电源电压的范围,但不能达到电源电压的最大值。
lm324中文资料详解
LM324中文资料大全LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。
该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。
共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324系列由四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器,其中专为从单电源供电的电压范围经营。
从分裂电源的操作也有可能和低电源电流消耗是独立的电源电压的幅度。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器现在可以更容易地在单电源系统中实现的电路。
例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
运放类型:低功率放大器数目:4带宽:1.2MHz针脚数:14工作温度范围:0°C to +70°C封装类型:SOIC3dB带宽增益乘积:1.2MHz变化斜率:0.5V/μs器件标号:324器件标记:LM324AD增益带宽:1.2MHz工作温度最低:0°C工作温度最高:70°C放大器类型:低功耗温度范围:商用电源电压最大:32V电源电压最小:3V芯片标号:324表面安装器件:表面安装输入偏移电压最大:7mV运放特点:高增益频率补偿运算逻辑功能号:324额定电源电压, +:15V1.短路保护输出2.真差动输入级3.可单电源工作:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA5.每封装含四个运算放大器。
LM324资料
LM324资料LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,lm324原理图如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
lm324引脚图见图2。
图 1 图 2由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
下面介绍LM324应用实例。
---------------------------------------------------------------------反相交流放大器电路见附图。
此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。
电路无需调试。
放大器采用单电源供电,由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。
负号表示输出信号与输入信号相位相反。
按图中所给数值,Av=-10。
此电路输入电阻为Ri。
一般情况下先取Ri 与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。
Co和Ci为耦合电容。
同相交流放大器见附图。
同相交流放大器的特点是输入阻抗高。
其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。
R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
---------------------------------------------------------------------交流信号三分配放大器此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。
LM224LM324中文资料
四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料2010-01-30 11:41:29| 分类:电子元件资料| 标签:|字号大中小订阅四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料LM124/LM224/LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM124/LM224/LM324的引脚排列见图2。
图一图二lm324功能引脚图图3 LM324/LM124/LM224集成电路内部电路图1/4 主要参数:参数名称测试条件最小典型最大单位输入失调电压U0≈1.4V RS=0-2.07.0mV输入失调电流--5.050nA输入偏置电流--45250nA大信号电压增益U+=15V,RL=5kΩ88k100k--电源电流U+=30V,Uo=0,RL=∞1.53.0-mA共模抑制比Rs≤10kΩ6570-dB极限参数:LM124为陶瓷封装符号参数LM124LM224LM324单位VccSupply Voltage 电源电压VViInput Voltage 输入电压-0.3 to +32VVidDifferential Input Voltage -(*) 差分输入电压+32+32+32VPtotPower Dissipation功耗后缀N Suffix500500500mW后缀D Suffix-400400-Output Short-circuit Duration -(note 1)Infinite-IinInput Current (note 6) 输入电流505050mAToperOperating Free Air Temperature Range 工作温度 -55 to +125-40 to +105℃TstgStorage Temperature Range 储存温度范围-65 to +150-65 to +150-65 to +150℃由于LM124/LM224/LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
LM324资料
LM324资料:LM324为四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装。
,内部有四个运算放大器,有相位补偿电路。
电路功耗很小,lm324工作电压范围宽,可用正电源3~30V,或正负双电源±1.5V~±15V工作。
它的输入电压可低到地电位,而输出电压范围为O~Vcc。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互单独。
每一组运算放大器可用如图所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324引脚排列见图1。
2。
lm124、lm224和lm324引脚功能及内部电路完全一致。
lm124是军品;lm224为工业品;而lm324为民品。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等特点,因此他被非常广泛的应用在各种电路中。
lm324引脚图lm324原理图lm324工作电压lm324无线话筒应用电路LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。
该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。
共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“V o”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图1。
lm324中文资料详解
LM324中文资料大全LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。
该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。
共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324系列由四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器,其中专为从单电源供电的电压范围经营。
从分裂电源的操作也有可能和低电源电流消耗是独立的电源电压的幅度。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器现在可以更容易地在单电源系统中实现的电路。
例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
运放类型:低功率放大器数目:4带宽:1.2MHz针脚数:14工作温度范围:0°C to +70°C封装类型:SOIC3dB带宽增益乘积:1.2MHz变化斜率:0.5V/μs器件标号:324器件标记:LM324AD增益带宽:1.2MHz工作温度最低:0°C工作温度最高:70°C放大器类型:低功耗温度范围:商用电源电压最大:32V电源电压最小:3V芯片标号:324表面安装器件:表面安装输入偏移电压最大:7mV运放特点:高增益频率补偿运算逻辑功能号:324额定电源电压, +:15V1.短路保护输出2.真差动输入级3.可单电源工作:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA5.每封装含四个运算放大器。
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简介:LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。
可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V. LM324的特点:1.短跑保护输出2.真差动输入级3.可单电源工作:3V-32V 4.低偏置电流:最大 ...
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LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。
可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V.
LM324的特点:
1.短跑保护输出
2.真差动输入级
3.可单电源工作:3V-32V
4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)
5.每封装含四个运算放大器。
6.具有内部补偿的功能。
7.共模范围扩展到负电源
8.行业标准的引脚排列
9.输入端具有静电保护功能
LM324引脚图(管脚图)
LM324应用电路图:
1. LM324电压参考电路图
2. LM324多路反馈带通滤波器电路图
3. LM324高阻抗差动放大器电路图
4. LM324函数发生器电路图
5. LM324双四级滤波器
6. LM324维思电桥振荡器电路图
7. LM324滞后比较器电路图。
LM324中文资料
LM324集成电路应用【如果资料对你有用,请顶一下!!】2009-04-14 22:46LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“V o”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端V o的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端V o的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图2。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
下面介绍其应用实例。
反相交流放大器电路见附图。
此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。
电路无需调试。
放大器采用单电源供电,由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。
负号表示输出信号与输入信号相位相反。
按图中所给数值,Av=-10。
此电路输入电阻为Ri。
一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。
Co和Ci为耦合电容。
同相交流放大器见附图。
同相交流放大器的特点是输入阻抗高。
其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。
R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
交流信号三分配放大器此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。
而对信号源的影响极小。
因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各放大器电压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。
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