电子元件资料LM358
知道LM358吗?它是什么?双运算放大器LM358功能介绍
知道LM358吗?它是什么?双运算放大器LM358功能介绍一、LM358功能概述双运算放大器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。
二、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)压摆率(0.3V/us)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)三、LM358引脚排列图LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式,引脚功能如下:LM358内部含有二个运算放大器,我们分别称为第一运放和第二运放。
1脚:第一运放输出端OUT12脚:第一运放反向输入端IN1-3脚:第一运放同向输入端IN1+4脚:接地端GND5脚:第二运放同向输入端IN2+6脚:第二运放反向输入端IN2-7脚:第二运放输出端OUT28脚:正电源引脚VCC四、LM358的功能描述LM358中的运算放大器,可以构成各种电路,比如构成电压比较器,信号从第一运放反向输入端(2脚)和同向输入端(3脚)输入,经比较后由第一运放输出端(1脚)输出。
如果3脚电压大于2脚电压,则1脚输出高电平;如果3脚电压小于2脚电压,则1脚输出低电平。
利用LM358设计的电子制作实例:红外二极管感应报警电路分析与制作五、行情分析LM358该型号,市场上比较常见,在各大网站上,搜索比较频繁,价格一直相对平稳。
有些分析人士,还把该型号归类为电源电路,因为它使用范围比较宽。
LM358最近一段时间市场销量比较稳定,主流品牌是TI、NS、国产品牌,国外品牌的价格一直相对偏高,最新报价有小幅度下滑,在0.4-0.7元/PCS区间波动。
lm358的原理与应用
LM358的原理与应用1. LM358简介LM358是一种常见的操作放大器(operational amplifier),属于双运算放大器(dual operational amplifier)系列。
它由美国国家半导体(National Semiconductor)公司推出,是一款低功耗、低成本的集成电路。
LM358具有高增益、宽工作电压范围、输入和输出电流低等特点,常用于各种电子设备中的放大、滤波等电路。
2. LM358的工作原理LM358是由内部稳定的直流放大器和直流放大器电路组成的。
它使用共模输入电压范围广、共模抑制比高的差动放大器电路。
LM358的输出电压范围接近供电电压范围,在工作电流较小的条件下,也能够输出较大的电流。
3. LM358的应用LM358由于具有良好的性能和广泛的应用范围,被广泛用于各种电子设备中,下面是LM358的一些常见应用:3.1 信号放大LM358作为一款操作放大器,最常见的应用是用于信号放大。
通过适当的电路连接,可以将输入信号放大到所需的大小。
LM358的高增益和低噪声特性能够很好地满足信号放大的要求。
3.2 信号滤波LM358也可以用作滤波器的一部分,通过适当的电路连接,可以实现低通滤波、高通滤波等功能。
LM358的低失调电流和低输入电压偏置电流使其成为一种理想的滤波器放大器。
3.3 电压比较和参考电压LM358还可以用于电压比较和产生参考电压。
通过适当的电路连接,可以实现电压的比较和判断,或者产生所需的参考电压。
LM358的高共模抑制比能够有效地抵抗噪声和干扰,提供稳定的比较和参考电压。
3.4 温度测量与控制由于LM358具有宽工作温度范围和较低的功耗,常被用于温度测量和控制电路中。
通过与温度传感器的连接,可以测量环境温度,并通过控制电路实现温度的调节。
3.5 传感器信号调理传感器一般输出微弱的电信号,为了更好地处理这些信号,通常需要经过放大、滤波等处理。
LM358的高增益和低噪声特性使其成为一种理想的传感器信号调理电路。
LM358中文资料(详细)教学文案
LM358中文资料LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下它的一些资料以及简单电路应用。
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。
〈lm358引脚图及引脚功能〉图1 DIP塑封引脚图引脚功能圆形金属壳封装管脚图内部电路原理图LM358的特性(Features):. 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)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:直流耦合低通RC有源滤波器LED驱动器TTL驱动电路RC有源带通滤波器Squarewave振荡器滞后比较器带通有源滤波器灯驱动程序电流监视器低漂移峰值检测器电压跟随器功率放大器外围电路电压控制振荡器VCO固定电流源脉冲发生器交流耦合反相放大器交流耦合非反相放大器可调增益仪表放大器直流放大器脉冲发生器桥式电流放大器引用差分输入信号直流差动放大器。
LM358功能--中文资料
LM358功能--中文资料LM358功能中文资料LM358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.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。
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引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 输入到运放IC2 (lm358)中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①引脚输出的信号已足够强。
IC3 (lm358)作电压比较器,它的第⑤引脚由R10、VD1 提供基准电压,当IC2①引脚输出的信号电压到达IC3 的⑥引脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦引脚由原来的高电平变为低电平。
IC4(lm358)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引脚变为低电平时,C6 通过VD2 放电,此时IC4 的②引脚变为低电平,它与IC4 的③引脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4 的①引脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL 通电发出报警声。
lm358原理
lm358原理
LM358是一款双路运算放大器,用于模拟信号处理。
它由两
个独立的运算放大器组成,每个放大器都有一个差动输入和单端输出。
LM358主要用于放大和处理小信号,如传感器输出、音频信号、滤波器等。
LM358采用双电源供电(正电源和负电源),典型工作电压
范围为3V至32V。
它的工作电流较低,通常在1至2毫安培
之间。
这使得LM358非常适用于低功耗应用场合。
LM358的差动输入具有高输入电阻,通常为1M欧姆。
这样
的高输入电阻使得它对输入信号的干扰较小,同时也方便与其他电路连接。
在LM358中,差动输入之间的电压差会被放大,然后送入输
出级。
输出级由NPN和PNP晶体管组成。
输出级的工作电流
由外部电路决定,输出电压则取决于差动输入电压和输出级的放大倍数。
在使用LM358时,一般需要外部电压稳定器和耦合电容等辅
助电路。
这些辅助电路可以提供稳定的工作条件,以获得精确的放大效果。
需要注意的是,作为一款模拟电路元件,LM358不能直接处
理数字信号。
如果需要处理数字信号,可以将其与数字电路相结合,例如使用运算放大器作为比较器或滤波器的一部分。
总结起来,LM358是一款双路运算放大器,主要用于放大和处理模拟信号。
它具有低工作电流、高输入电阻等特点。
在使用时需要搭配辅助电路,并注意与数字电路的结合使用。
LM358工作原理分析
LM358工作原理分析LM358是一款常用的低功耗双运算放大器,广泛应用于各种电子设备中。
本文将详细分析LM358的工作原理,包括其基本结构、内部电路、工作特性和应用场景。
一、基本结构LM358由两个运算放大器组成,每一个运算放大器都具有一个差分输入和一个单端输出。
它采用了双极性晶体管输入,具有高输入阻抗和低输入偏置电流,从而保证了良好的输入特性。
LM358还具有高增益带宽积和低功耗特性,适合于各种低频应用。
二、内部电路LM358的内部电路包括差动放大器、级联放大器和输出级。
差动放大器采用双极性晶体管差动对输入信号进行放大,并通过级联放大器进一步放大。
最后,输出级将放大后的信号转换为单端输出。
三、工作特性1. 输入特性:LM358的输入阻抗高达100MΩ,输入偏置电流仅为20nA,这使得它能够准确地放大微弱的输入信号。
2. 增益特性:LM358的增益带宽积为1MHz,增益可调节,可以根据具体应用需求选择适当的增益。
3. 输出特性:LM358的输出电压范围通常为0V至Vcc-1.5V,输出能力较强,能够驱动较大的负载。
4. 供电电压:LM358的供电电压范围为3V至32V,适合于各种供电电压条件下的应用。
四、应用场景1. 信号放大:LM358可用于放大各种传感器信号,如温度传感器、光敏传感器等,以提高信号的可靠性和稳定性。
2. 滤波器:LM358可用于构建各种滤波器电路,如低通滤波器、高通滤波器等,以滤除噪声和不需要的频率成份。
3. 比较器:LM358可用作比较器,用于比较两个信号的大小或者判断信号的正负。
4. 电压尾随器:LM358可用于构建电压尾随器电路,使输出电压与输入电压保持一致,用于驱动负载电路。
5. 信号发生器:LM358可用于构建简单的信号发生器电路,产生各种波形信号,如正弦波、方波等。
综上所述,LM358是一款功能强大且灵便应用的双运算放大器。
其工作原理基于差动放大器和级联放大器的组合,具有高输入阻抗、低功耗和可调节增益等特点。
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、3843中文资料
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应用电路资料及引脚图
LM358应用电路资料及引脚图LM358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。
LM358稳压电路应用: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,(V A 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工作原理
lm358工作原理
LM358是一种双运放集成电路,由电源引脚、输入电阻、电
流源、微分放大器、共模放大器、输出级以及补偿电路等组成。
其工作原理如下:
1. 电源引脚:LM358通常需要连接正负电源以供电。
正电源
通常连接到VCC引脚,负电源通常连接到GND引脚。
2. 输入电阻:当信号输入到LM358时,输入电阻负责将输入
信号电流转换为电压。
这样可以确保输入信号准确地进入微分放大器和共模放大器。
3. 微分放大器:在LM358内部,微分放大器是双运放的核心
部分。
它主要用于放大和处理差分模式信号。
微分放大器由一个差分对和一个放大器级组成,差分对负责放大输入信号的差模部分,放大器级则用于进一步放大。
4. 共模放大器:共模放大器是用于放大输入信号的共模部分的辅助电路。
这可以提高输入信号的抗干扰性能并保持输入信号的稳定性。
5. 输出级:输出级负责放大微分放大器和共模放大器的输出信号,并将其提供给外部电路。
6. 补偿电路:由于操作放大器时产生的不确定性和偏差,为了提高放大器的性能,LM358通常配备了补偿电路。
补偿电路
可以减小非线性失真,并提高工作稳定性。
综上所述,LM358通过输入电阻、微分放大器、共模放大器、输出级和补偿电路等部分的协同工作,完成对输入信号的放大和处理,从而实现预期的功能。
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工作原理分析
LM358工作原理分析LM358是一种常用的双运放集成电路,具有广泛的应用范围。
本文将对LM358的工作原理进行分析,以便更好地理解其工作机制。
一、LM358简介1.1 LM358是一种双运放集成电路,内部含有两个独立的运放。
1.2 LM358的工作电压范围为3V至32V,工作温度范围为-40°C至105°C。
1.3 LM358具有低功耗、高增益、高共模抑制比等特点,适合于各种电路设计。
二、LM358的内部结构2.1 LM358内部包含两个独立的运放,每一个运放有一个输入端、一个输出端和一个反馈端。
2.2 LM358的输入端通过差动放大器进行信号放大,输出端通过共模放大器进行信号输出。
2.3 LM358的反馈端通过反馈电阻与输入端相连,实现对信号的反馈控制。
三、LM358的工作原理3.1 LM358的工作原理基于运放的反馈控制机制,通过调节输入端的电压来控制输出端的电压。
3.2 当输入端的电压高于反馈电阻端的电压时,输出端将输出高电平;反之,输出端将输出低电平。
3.3 LM358的工作原理可以通过反馈电阻的调节来实现对信号的放大或者衰减,从而实现不同的电路功能。
四、LM358的应用领域4.1 LM358广泛应用于信号放大、滤波、比较、积分等电路设计中。
4.2 LM358可用于传感器信号放大、运算放大器、比较器等电路设计。
4.3 LM358还可用于电压尾随器、电压源、振荡器等电路设计,具有较高的灵便性和可靠性。
五、LM358的优缺点5.1 优点:LM358具有低功耗、高增益、高共模抑制比等特点,适合于各种电路设计。
5.2 缺点:LM358的带宽受限,不适合于高频信号处理;输入电压范围较窄,需要外部电源支持。
5.3 总体而言,LM358作为一种常用的双运放集成电路,在各种电路设计中具有重要的应用价值。
通过以上对LM358工作原理的分析,我们可以更好地理解其内部结构和工作机制,为电路设计和应用提供参考。
LM358功能--中文资料
LM358功能中文资料LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以与简单电路应用等.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引脚图与引脚功能〉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与取样抽头。
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,它为运放与继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
LM358中文数据手册
LM358中文数据手册LM358中文资料图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。
LM358功能中文资料
LM358功能中文资料LM358是一种低功耗双运放,由德州仪器(Texas Instruments)公司制造。
它被广泛用于各种电子设备中,包括信号放大、滤波器、比较器和运算放大器等电路。
本文将详细介绍LM358的功能和特点。
首先,LM358具有双运放的结构,意味着它在一颗芯片上包含两个独立的运算放大器。
每个运放都有两个输入端和一个输出端。
这个结构使得LM358非常适合在需要多个放大器的应用中使用,减少了元件数量和电路板的面积。
LM358的输入电压范围非常广,可以接受从地线到电源线(通常是±15V)的电压。
这使得它非常适用于双电源供电电路,同时也使得它的应用更加灵活。
此外,LM358的输入阻抗很高,通常为100MΩ,使得它能够接收来自各种信号源的较小输入电压。
LM358的增益范围也很大,通常为100dB以上。
这使得它适用于需要高放大倍数的应用,如音频放大器和传感器信号放大器等。
此外,它还具有高输出电流能力,通常为20mA,这意味着它可以为外部负载提供足够的电流,以驱动各种外部元件。
本文接下来将重点介绍LM358在不同应用中的功能。
首先是信号放大功能。
LM358可以用作信号放大器,将弱信号放大至适当的水平。
它的低噪声和高增益使其非常适用于接收和放大来自传感器、麦克风和其他传感器的信号。
其次是滤波器功能。
利用LM358的运算放大器,可以构建各种类型的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。
这些滤波器可用于消除噪音、筛选特定频率的信号和提高系统的稳定性。
第三是比较器功能。
LM358可以用作比较器,将两个输入信号进行比较,输出一个高或低电平。
它的高增益和高速度使其适用于需要快速响应和精确比较的应用,如电压判断和开关控制。
最后是运算放大器功能。
LM358的运算放大器具有高增益和低偏移电压,可以用于各种运算放大器电路,如放大、求和、差分运算和反馈控制等。
它可以用来设计各种类型的反馈控制系统,如温度控制系统、电流控制系统和电压控制系统。
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中文资料
LM358中文资料简介LM358是一种双运算放大器,属于通用型的低功耗音频放大器。
它具有低输入偏置电流和低噪声电流等特点,适用于低噪声放大、信号调理和滤波等应用。
借助于其低功耗的特性,LM358在便携式电子设备、仪器仪表以及汽车电子系统中得到了广泛的应用。
特性•双运算放大器•低功耗音频放大器•低输入偏置电流•低噪声电流引脚图LM358的引脚图如下所示:__ __| 1 8 || |_|_2 7_|_| ||3 6|| ||4 5||__ __|1.非反向输入端12.反向输入端13.输出端14.电源引脚 VCC+5.地引脚 VCC-6.输出端27.反向输入端28.非反向输入端2参数规格下表列出了LM358的一些关键参数规格:参数符号最大值电源电压VCC±16V工作温度范围Toper-40~125°C 输入偏置电流Ib20nA幅值微分模输入电压VID60mV开环增益AVOL100dB锁相放大倍频器幅值零偏差AVOL DC90输出电流Iout20mA失调电流Ios 1.5nA应用低噪声放大器由于LM358具有低噪声电流和低输入偏置电流的特点,它可以用于低噪声放大器的设计。
通过合理的电路设计和优化,可以在保持较低噪声水平的同时,实现对信号的放大和处理。
信号调理LM358具有双运算放大器的特点,可以用于信号调理的应用场景。
通过合适的电路配置和参数调整,可以实现对输入信号的滤波、放大、求和等操作,为后续电路和系统提供清晰、稳定的信号。
电子测量仪器由于LM358具有较低的功耗,它可以广泛应用于电子测量仪器中。
例如,通过将LM358用作前置放大器,可以实现对测量信号的放大和调理,提高测量的准确性和稳定性。
汽车电子系统在汽车电子系统中,LM358可以用于音频信号的处理和放大。
例如,可以将其用于汽车音响系统中的前置放大器,对音频信号进行放大和调整,提供更好的音质和声音效果。
结论LM358是一款性能稳定、应用广泛的双运算放大器。
lm358构成的反比例运放电路
lm358构成的反比例运放电路一、反比例运放电路概述反比例运放电路是一种基于运算放大器的电路,其输出电压与输入电压成反比例关系。
这种电路在电子工程领域具有广泛的应用,如信号处理、滤波、放大等。
构成反比例运放电路的核心元件是运算放大器,而lm358芯片正是众多运算放大器中的一种。
二、lm358芯片介绍lm358是一款双路运算放大器,具有高增益、宽带宽、低失真、低噪声等特点。
其内部包含两个独立的运算放大器,可独立进行放大、积分、滤波等操作。
在反比例运放电路中,lm358可提供稳定的输出电压,满足各种应用场景的需求。
三、反比例运放电路的接线方式要搭建一个反比例运放电路,需要以下元件:两个运算放大器(如lm358)、电阻、电容等。
接线方式如下:1.将两个运算放大器的非反相输入端(负电源端)连接在一起,作为电路的地线。
2.将第一个运算放大器的反相输入端(输入端)接到需要放大的信号源,如音频信号、电压信号等。
3.将第二个运算放大器的反相输入端(输入端)接到第一个运算放大器的输出端。
4.在两个运算放大器之间接入电阻和电容,以实现信号的放大和滤波。
5.将电路的输出端接到需要驱动的负载,如扬声器、LED等。
四、反比例运放电路的应用领域反比例运放电路在众多领域具有广泛的应用,如:1.音频处理:用于放大和处理音频信号,如音响、耳机等设备。
2.电压控制:用于电压调整和稳压,如稳压电源、变换器等。
3.滤波器:用于滤除噪声和干扰,提高信号质量。
4.传感器信号处理:用于处理传感器输出的模拟信号,如温度传感器、压力传感器等。
五、电路调试与优化1.调试:搭建好反比例运放电路后,可通过示波器、信号发生器等仪器对电路进行调试,确保电路正常工作。
2.优化:根据实际应用需求,可对电路元件进行调整,以提高电路性能。
如更换更高增益的运算放大器、调整电阻电容值以改善滤波效果等。
通过以上步骤,您可以完成反比例运放电路的搭建、调试和优化。
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215˚C
215˚C
Infrared (15 seconds)
220˚C
220˚C
See AN-450 “Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability” for other methods of soldering surface mount devices.
ESD Tolerance (Note 10)
250V
250V
Electrical Characteristics
V+ = +5.0V, unless otherwise stated
Parameter
Conditions
Input Offset Voltage Input Bias Current
n The unity gain cross frequency is temperature compensated.
n The input bias current is also temperature compensated.
Advantages
n Two internally compensated op amps n Eliminates need for dual supplies n Allows direct sensing near GND and VOUT also goes to
Molded DIP
830 mW
830 mW
Metal Can
550 mW
Small Outline Package (M)
530 mW
530 mW
micro SMD
435mW
Output Short-Circuit to GND
(One Amplifier) (Note 2)
V+ ≤ 15V and TA = 25˚C
Sink
Short Circuit to Ground
Input Offset Voltage Input Offset Voltage Drift Input Offset Current Input Offset Current Drift Input Bias Current Input Common-Mode Voltage Range
GND n Compatible with all forms of logic n Power drain suitable for battery operation n Pin-out same as LM1558/LM1458 dual op amp
Features
n Available in 8-Bump micro SMD chip sized package, (See AN-1112)
12
mA
0.5 1.2 mA
2
LM158/LM258/LM358/LM2904
Electrical Characteristics
V+ = +5.0V, unless otherwise stated
Parameter
Conditions
Input Offset Voltage Input Bias Current
Input Offset Current Input Common-Mode Voltage Range Supply Current
(Note 5) , TA = 25˚C IIN(+) or IIN(−), TA = 25˚C, VCM = 0V, (Note 6) IIN(+) − IIN(−), VCM = 0V, TA = 25˚C V+ = 30V, (Note 7) (LM2904, V+ = 26V), TA = 25˚C Over Full Temperature Range RL = ∞ on All Op Amps V+ = 30V (LM2904 V+ = 26V) V+ = 5V
LM158/LM258/LM358
LM2904
LM158A/LM258A/LM358A
Supply Voltage, V+
32V
26V
Differential Input Voltage
32V
26V
Input Voltage
−0.3V to +32V
−0.3V to +26V
Power Dissipation (Note 1)
Input Offset Current Input Common-Mode Voltage Range Supply Current
(Note 5), TA = 25˚C IIN(+) or IIN(−), TA = 25˚C, VCM = 0V, (Note 6) IIN(+) − IIN(−), VCM = 0V, TA = 25˚C V+ = 30V, (Note 7) (LM2904, V+ = 26V), TA = 25˚C Over Full Temperature Range RL = ∞ on All Op Amps V+ = 30V (LM2904 V+ = 26V) V+ = 5V
The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.
Input Current (VIN < −0.3V) (Note 3)
Operating Temperature Range
Continuous 50 mA
Continuous 50 mA
LM358
0˚C to +70˚C
−40˚C to +85˚C
LM258
−25˚C to +85˚C
LM158
n Internally frequency compensated for unity gain n Large dc voltage gain: 100 dB n Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz
(temperature compensated) n Wide power supply range:
If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/ Distributors for availability and specifications.
LM158A Min Typ Max
12 20 50
LM358A Min Typ Max
23 45 100
LM158/LM258 Min Typ Max
25 45 150
Units
mV nA
2 10
5 30
3 30
nA
0
V+−1.5 0
V+−1.5 0
V+−1.5 V
12 0.5 1.2
12 0.5 1.2
The LM358 is also available in a chip sized package (8-Bump micro SMD) using National’s micro SMD package technology.
Unique Characteristics
n In the linear mode the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from only a single power supply voltage.
Parameter
Conditions
Large Signal Voltage Gain
Common-Mode Rejection Ratio Power Supply Rejection Ratio