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常用的运算放大器ic以及如何为您的下一个应用选择一个
电子电路最重要的功能之一是放大。在没有放大的情况下,许多其他特定的电路将无法工作。例如,产生正弦波、方波、脉冲或任何其他所需波形的振荡器如果没有放大器电路是不可能实现的。
运算放大器或运放使一个非常高性能和高度稳定的放大电路与很少的无源元件,所以在本教程中,我们将了解yabo手机版登录最常用的运放ic以及如何选择运放为您的申请。我们已经涉及了广泛的运算放大器ic及其描述、引脚和工作.
什么是运算放大器?
在进一步讨论之前,让我们先讨论运算放大器的基础知识。如果我们想象一个完美的放大器,它应该有无限的增益,无限的输入阻抗,零输出阻抗,和无限的带宽,但在现实生活中,没有什么是理想的,所以他们有有限的增益和有限的带宽。
运算放大器一词最初用于在模拟计算机中执行求和、减法、积分和微分等数学运算的直流放大器。运算放大器的使用范围要广得多,可以用于各种放大以外的用途,例如:电压调节器在仪表和控制系统中。
运算放大器可以放大频率从0 Hz到1 MHz的信号,这意味着运算放大器既可以放大直流信号(0 Hz),也可以放大交流输入信号(高频信号)。此外,它的设计方式使外部组件像yabet官网 ,xinyabo购彩 等可以连接到其终端。通过添加这些被动元件,可以改变其外部特性yabo手机版登录。
理解运算放大器参数
在设计产品时,了解运算放大器的特性是至关重要的,即如果你想高效地设计产品并将成本降至最低,那么你应该了解运算放大器的以下参数:
1.开环电压增益:放大器最重要的功能是放大信号,而每个放大器都有一定的增益。这意味着如果施加一个输入电压,它将乘以增益。例如,如果运算放大器的增益为2*10^5,输入为2v,那么输出电压将为4000,000 V,实际上这是不可能的,因为这意味着运算放大器是饱和的,输出电压被限制在VCC。
2.输入电阻:它是放大器的非反相输入和反相输入之间的电阻.
3.输出电阻:输出电阻就像电池的内阻,因此它是一个非常小的电阻,这意味着输出电压取决于负载。
4.输入偏置电压:如果我们在运算放大器的两端施加相同的输入电压,输出应该是零伏。实际上,这是不可能的,因为内部的晶体管没有相同的值,所以在输出端会出现一个非常小的电压。因此,为了使输出为零,我们必须施加一个小的差分电压,这个电压被称为输入偏置电压。
5.输入偏置电流:如果我们将运算放大器的非反相端和反相端都连接到地,我们可以看到非常小的电流会流过运算放大器的输出引脚,这个电流是由于内部晶体管的基极电流不相同而产生的,所以要使输出电流为零,需要应用一个小的输入电流来抵消输出电流,这个输入电流被称为输入偏置电流。
6.输入偏置电流:输入偏置电流是流入运算放大器的逆变输入端和非逆变输入端电流的平均值。输入偏置电流越小,漂移越小。
7.CMRR:共模抑制比(CMRR)定义为差分电压增益与共模电压增益的比值。差分放大器抑制共模信号的能力用共模抑制比表示。
8.转换速率:它被定义为单位时间内输出电压的最大变化率,以伏特/微秒表示。摆速率表示运算放大器输出随输入频率变化的快慢
9.电压摆幅:它被定义为输出电压能有多接近电源电压或输出能被驱动到轨道到轨道的距离有多近。
10.带宽增益积:我们知道,由于器件中的寄生结电容和少数载流子变化存储,运算放大器的电压增益在高频时会下降。随着频率输入信号的增加,开环增益下降,直到最终对值1起反应。增益减少到1的频率被定义为单位增益频率或单位增益带宽。
11.峰值输入噪声电压:如果我们观察一个噪声信号,它会有一个最大点和一个最小点,最小点和最大值之间的差被称为峰到峰输入噪声电压。
12.单位增益:Unity增益放大器是一个增益为1的放大器,这也意味着没有增益。输出电压将与输入电压相同,它通常被称为电压跟随放大器。
现在,我们将讨论不同类型的运算放大器ic,可以用于您的下一个放大器设计。
1.uA709M
的LM709是工业经典产品,1971年由德州仪器公司为通用应用而设计和制造的单声道放大器。它有8针DIP, 10针DIP, 14针DIP封装,并提供下面讨论的有趣功能
- 它的最大电源电压为±18 V
- 它的最大输入电压为±10 V
- 它具有6mv的低偏置电压,可以漂移6µV/°C
- 它的输入偏置电流最大为500nA,漂移可达22.8 nA/°C
- 它的输入电阻为750K
- 它的输出电阻为150Ω
- 共模抑制比(CMRR)最大为70 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为24V
- 工作温度范围-55 ~ 125°C
应用包括电压跟随器,基本比较器,多谐振荡器和频率发生器。
零件号:uA709M
同类产品:LM709
2.LM741
的LM741是另一款经典的单片放大器,由德州仪器公司于1981年设计制造,用于通用应用。它有8针PDIP(塑料双联封装),8针CDIP(陶瓷双联封装)和TO-99封装,并提供下面讨论的有趣功能
- 它的最大电源电压为±22 V
- 最大输入电压±15 V
- 它具有200V/mV的电压增益
- 内置输出短路保护
- 它具有6mv的低偏置电压,可以漂移15µV/°C
- 它的输入偏置电流最大为70nA,漂移可达0.5 nA/°C
- 它的输入电阻为6M
- 输出短路电流最大40ma
- 共模抑制比(CMRR)最大为90 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为16v max
- 带宽最大1.5Mhz
- 最大回转速率为0.7 V/us
- 工作温度范围-50 ~ 125℃
LM741的应用包括比较器,直流放大器,和放大器,积分器或微分器和有源滤波器。
零件号:LM741
3.LM1458
的LM1458是单电源,高增益,内部频率补偿双运算放大器设计和制造的德州仪器在1998年的通用应用.它附带各种封装,如TO-CAN, DSBGA(模尺寸球栅阵列),SOIC(小轮廓集成电路)和PDIP(塑料双联封装)封装。它还提供了一些有趣的功能,如下所述:
- 它的最大电源电压为±18 V
- 最大输入电压±15 V
- 它的电压增益为15V/mV
- 内置输出短路保护
- 它具有6mv的低偏置电压,可以漂移15µV/°C
- 它的输入偏移电流最大可达300nA,漂移可达0.5 nA/°C
- 它的输入电阻是1MΩ
- 共模抑制比(CMRR)最大为90 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为14V max
- 带宽为1mhz,最大
- 工作温度范围0 ~ 70°C
LM1458的应用包括累加放大器、便携式器件、比较器、积分器等。
零件号:LM1458
同类产品:MC1458
4.LM358N
的LM358N是一种单电源、高增益、内部频率补偿双运算放大器,由德州仪器公司于2000年设计制造,用于通用应用。它有各种各样的包,如TO-CAN, DSBGA(模尺寸球栅阵列),SOIC(小外形集成电路)和PDIP(塑料双联封装)包,并提供了下面讨论的有趣功能:
- 它的最大电源电压为32v
- 它的电压增益为100 V/mV
- 具有连续输出短路保护功能
- 它具有5mv的低偏置电压,可以漂移7µV/°C
- 它的输入偏置电流最大为100nA,漂移可达10 pA/°C
- 它的输入电阻为10MΩ
- 输出短路电流最大60ma
- 它的输出电阻为300Ω
- 共模抑制比(CMRR)最大为70 dB
- 最大峰值输出电压摆动为16v max
- 带宽为1mhz
- 最大回转速率为0.9 V/us
- 工作温度范围0 ~ 70°C
LM358N的应用包括有源滤波器,通用信号调理和放大,4- 20ma电流环发射机,不间断电源,可编程逻辑控制器等。
零件号: LM358N
类似的产品:LM358B,LM358 (ST)
5.LM324
的LM324N是一种单电源,高增益,内部频率补偿的四运算放大器,由德州仪器于2000年设计和制造,用于通用应用,它有14脚PDIP(塑料双联封装),14脚CDIP(陶瓷双联封装),14脚SOIC(小轮廓集成电路)和14脚TSSOP(薄收缩小轮廓封装)封装,并提供下面讨论的有趣功能
- 它的最大电源电压为32v
- 它的电压增益为100 V/mV
- 它的输入偏置电流为100nA
- 内置输出短路保护
- 它具有3mv的低偏置电压,可以漂移30µV/°C
- 它的输入偏置电流最大为30nA,漂移可达300 pA/°C
- 输出短路电流最大60ma
- 它的输出电阻为350Ω
- 共模抑制比(CMRR)最大为85 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为16v max
- 带宽为1mhz
- 工作温度范围0 ~ 70°C
零件号:LM324
同类产品:LM324(半导体)
6.LF353-N
的LF353-N是一种低成本的双电源,高增益,高带宽,双JFET输入运算放大器,具有内部调整输入偏置电压,双运算放大器由德州仪器公司于1998年设计和制造,用于通用系统关键应用。它采用8针PDIP(塑料双联封装)封装,并提供非常有趣的功能,下面将讨论这些功能
- 它的最大电源电压为±18 V
- 它的电压增益为100 V/mV
- 它的输入偏置电流为200pA
- 内置输出短路保护
- 它具有10mv的低偏置电压,可以漂移10µV/°C
- 它的输入偏置电流最大可达100pA,漂移可达5 pA/°C
- 它的输入电阻是10^12Ω
- 它的输出电阻为350Ω
- 它的电压波动为±13.5 V
- 共模抑制比(CMRR)最大为100 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为16v max
- 增益带宽产生为4 MHz
- 最大回转速率为13v /us
- 工作温度范围0 ~ 150°C
LF353-N的应用包括高速积分器、快速D/A转换器、采样和保持电路
零件号:LF353-N
同类产品:LF353(半),LF353 (ST)
7.TL074
的Tl074是一种低成本的双电源、高增益、高带宽、双JFET输入运算放大器,具有内部调整的输入偏置电压。它是由德州仪器于1978年为高速应用而设计和制造的四运算放大器。它有14针PDIP(塑料双联封装)14针CDIP(陶瓷双联封装),14针SOIC(小轮廓集成电路)和14针TSSOP(薄收缩小轮廓封装)封装,并提供下面讨论的有趣功能
- 它的最大电源电压为±15 V
- 每个运放的最大供电电流为2.5 mA
- 它的输入偏置电流为200pA
- 内置输出短路保护
- 它具有13 mv的低偏置电压,可以漂移18µV/°C
- 它的输入偏置电流为200pA
- 输出短路电流最大30ma
- 它的输入电阻为10^12 Ω
- 共模抑制比(CMRR)最大为100 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为13.5 V max
- 带宽为3mhz
- 转压速率为13v /us
- 总谐波失真:0.003%(典型)
- 工作温度范围0 ~ 70°C
Tl074的应用包括振荡器、高q陷波滤波器、方波振荡器等。它非常低的电流消耗导致电池供电的应用,统一增益放大器,音频控制电路和更多。
零件号:TL074xN
8.NE5532
的NE5532是一种低成本,双电源高性能放大器,具有非常好的性能,由德州仪器在1979年为高效的预算应用而设计和制造。它采用8脚PDIP(塑料双内联封装)8脚SOIC(小轮廓集成电路)封装,并提供下面讨论的有趣功能
- 它的最大电源电压为±15 V
- 每个运放的最大供电电流为10 mA
- 它的输入偏置电流为1000nA
- 内置输出短路保护
- 它具有5毫伏的低偏置电压
- 它的输入偏置电流为200nA
- 输出短路电流最大60ma
- 它的输入电阻是300 kΩ
- 它的输出电阻为0.3Ω
- 共模抑制比(CMRR)最大为100 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为26v max
- 带宽是10 Mhz最大
- 回转速率为9v /us Max
- 工作温度范围-65至150°C
的应用NE5532包括Av接收器,音频混频器,高性能音频前置放大器和更多。
零件号:NE5532A
同类产品:NE5532(半),5962 - 9760301 - qpx系统
8.OP07
的OP07是Analog Devices公司于2002年为高精度应用而设计制造的一款双电源、高增益、超低偏置电压的精密运算放大器。它有8脚PDIP(塑料双内联封装),8脚SOIC(小尺寸集成电路)和TO-99封装,并提供非常有趣的功能,如下所述:
- 它的最大电源电压为±15 V
- 它有450v /mV的电压增益
- 每个运放的最大供电电流为4 mA
- 它的输入偏置电流为7nA
- 内置输出短路保护
- 它具有75 μV的低偏置电压,可漂移1.3 μV /°C
- 它的输入偏置电流为3.8nA,漂移可达35pA/°C
- 它在共模态下的输入电阻为50MΩ,在微分模态下的输入电阻为160 GΩ
- 它的输出电阻为60 Ω
- 共模抑制比(CMRR)最大为106 dB
- 最大峰值到峰值输出电压摆动为12.6 V max
- 带宽最大为0.6 MHz
- 回转速率为0.3 V/us Max
- 工作温度范围-40 ~ 85°C
它的应用包括绝对值电路、低频噪声电路、高速、低VOS复合放大器、无调整精密相加放大器、高稳定性热电偶放大器、精密绝对值电路等。
零件号:OP07EPZ
同类产品:OP07CP(德州仪器)
9.MAX4238
的MAX4238是昂贵的低噪声,高增益,高带宽,超高精度CMOS放大器设计和制造的maxim集成非常高精度的应用。它有SO6和SOT23(小轮廓晶体管)封装,并提供下面讨论的有趣功能
- 它的最大供电电压为6v
- 它的电源电流为600 μ a
- 它的输入偏置电流为1pa
- 它具有连续输出短路持续时间
- 它具有2µV的低偏置电压
- 它的输入偏置电流为2 pA
- 输出短路电流最大40ma
- 共模抑制比(CMRR)最大为140 dB
- 最大峰值输出电压摆动为50 mV@RL=10K
- 带宽为1mhz,最大
- 转换速率为0.35 V/us Max
- 工作温度范围-40 ~ 150°C
的应用MAX4238包括热电偶、应变计、电子秤、医疗仪器、仪器放大器等。
零件号:MAX4238AUT-T
同类产品:MAX4239
结论
要为您的应用程序选择正确的运算放大器,您应该浏览不同运算放大器的数据表,并选择一个符合您项目要求的规格。只凭假设选择运算放大器会毁了你的一天。