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社区首页 >专栏 >【运放】LM358和LM324

【运放】LM358和LM324

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謓泽
发布于 2024-03-24 01:10:05
发布于 2024-03-24 01:10:05
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前言

本篇博客就来大致和大家讲解下LM358和LM324大致的一些知识点,LM358和LM324都是非常经典的芯片。 如果你不了解什么是运放的话推荐你看下博主之前写的内容哟\^o^/

LM358概述

LM358 包含两个独立的、高增益内部频率补偿的双运算放大器(它只具有两个运放)

  • 高增益:指代放大倍数。
  • 内部频率补偿:补偿内部当中的频率,也可以认为是调节内部当中频率(特定情况下)。
  • 放大器:"把一个东西进行放大",在这里就是把电压放大,放大倍数十万倍至百万倍。

适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作模式。 ​​​​​单电源和双电源 在这里我就简单来说下单电源和双电源它们的区别:对地(GND)区别,双电源运放的输出电压范围可以跨越零电位达到正负电压的输出。然而,单电源运放则不行。如果你这段话一遍理解不了就多看几遍(o゚v゚)ノ 拓展知识点☯

  • 在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作。如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作。
  • 在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作。

LM358运放特点

  1. 内部频率补偿。
  2. 直流电压增益高。
  3. 电源电压范围宽。
  4. 低输入失调电压和失调电流。
  5. 低功耗电流 适合给电池进行供电。

LM358应用例子 红外线探测报警器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等常规的运算放大器的电路当中去。 LM358引脚图功能 LM358引脚图如下图所示↓

LM358的引脚功能如下↓ ①脚是输出端 ②脚是反相输入端 ③脚是同相输入端 ④脚是负电源(双电源是负电源、单电源是接地) ⑤脚是同相输入端 ⑥脚是反相输入端 ⑦脚是输出端 ⑧脚是正电源

  • ①、②、③脚是一个运放通道。
  • ⑤、⑥、⑦脚为另一运放通道。
  • 一共有两个运放。

工作原理 ⑧脚主供电输入,②脚电压与③脚电压比较,⑥脚电压与⑤脚电压比较,分别对应两个独立的输出1OUT与2OUT(输出) 当1IN+ 大于 1IN- 2IN+ 大于2IN-时,1OUT和2OUT输出高电平。 当1IN+ 小于 1IN- 2IN+小于2IN-时, 1OUT和2OUT输出低电平。 LM358输出端不需要上拉电阻(上拉电阻就是处于高电平的工作状态) 输出电压范围为是:0V~VCC(1.5V),这点与LM393(位电压比较器)是不同的。

LM324概述

LM324系列是低成本(价格便宜)的四路运算放大器,具有真正的差分输入。 差分放大电路又称为 差动放大电路,当该电路的两个输入端的电压有差别时,输出电压才有变动,因此称为差动。差分放大电路是由静态工作点稳定(实际作用就是控制电压和电流的静态值)的放大电路演变而来的,差分放大器单单是输入就用到了很多的元器件,这些元件共同组成了差分放大器。这样就可以使得你输入的阻抗很高还有就是使得电路的抗干扰能力变强,它的阻抗是可以看做是无穷大,也就是这一部分我们是可以等效成一个无穷大的一个电阻。好处:这样的设计好处是不影响输入的信号。 在单电源应用中,它们与标准运算放大器类型相比具有几个明显的优势。该四路放大器可以工作于低至3.0V或高达32V的电源电压,双电源使用(±1.5~±15)V,驱动的功耗低,可以与TTL(晶体管逻辑电路)逻辑电路向容。 LM324运放特点

  1. 短路保护输出。
  2. 真差动输入级。
  3. 单电源工作:3V 至 30V。
  4. 低输入偏置电流 最大 100nA。
  5. 每一个封装四个放大器(相比较②运放多出两个)
  6. 内部补偿(器件随温度环境的变化,工作点、性能会产生漂移,这种情况往往需要使用温度特性相反的电容、电阻进行补偿,以便抵消漂移)
  7. 共模范围扩展到负电压。
  8. 行业标准的引脚排列。
  9. 输入端具有静电保护功能。

LM324应用例子

  1. 各种滤波器。
  2. 家用电器。
  3. 电子玩具。
  4. 传感器接口。
  5. 压电传感器放大器。
  6. 医疗仪器。
  7. 音频输出。
  8. 移动通信。
  9. 便携式系统。
  10. 报警装置自动控。

LM358引脚图

LM324和LM358都是在我们做电路当中用到非常常用的运放芯片,是学电子必须要掌握的,对我们来说是非常重要的。

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原始发表:2024-03-23,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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