LM324 Краткое техническое описание и схемы применения

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте мы рассмотрим популярную микросхему LM 324. Мы рассмотрим конфигурацию выводов, их важные особенности и технические характеристики и, наконец, рассмотрим некоторые из основных схем приложений, использующих LM 324.

Если вы ищете ИС операционного усилителя низкого напряжения (3 В и выше), который может работать от одиночных и двойных источников питания с широким диапазоном частот и с минимальным энергопотреблением, то LM324 может лучше всего подойти для вашей конструкции. Он доступен в вариантах THT или сквозных отверстий, а также в корпусах SMD или поверхностных насыпях.



Теперь давайте посмотрим на ключевые особенности:

Основные особенности

• Может работать от одного источника питания от 3 В до 30 В.
• Он может работать от +/- 1,5 В до +/- 15 В при двойном питании.
• Имеет полосу пропускания до 1,3 МГц
• Большое усиление по напряжению 100 дБ
• 4 независимых усилителя.
• Некоторые варианты имеют защиту от короткого замыкания на выходе.
• Истинные дифференциальные входные каскады.
• Очень низкое потребление тока: 375 мкА.
• Низкий входной ток смещения: 20 нА.



Далее мы посмотрим на схему выводов LM 324:

Схема распиновки LM324 IC

Описание контакта:

Есть 4 отдельных усилителя / операционного усилителя.

• Контакт №1 - это выход для первого усилителя (слева внизу)
• Контакты №2 и №3 - это вход для первого усилителя.
• Контакт № 4 - это Vcc, максимальное входное напряжение которого составляет 30 В / +/- 15 В.
• Контакты №5 и №6 - это вход для второго усилителя (справа внизу)
• Контакт № 7 - это выход для второго усилителя.
• Контакт № 8 является выходом для третьего усилителя (справа вверху)
• Контакты № 9 и № 10 - это два входа для третьего усилителя.
• Контакт № 11 заземлен.
• Контакты № 13 и № 12 - это входы для четвертого усилителя (вверху слева).
• Контакт № 14 - это выход четвертого усилителя.
• (+) представляет собой неинвертирующий вход.
• (-) представляет инвертирующий вход.

Абсолютные максимальные характеристики и условия эксплуатации:

Абсолютные максимальные рейтинги - это не более чем предел компонента, при превышении которого компонент не будет работать, как описано, / не будет навсегда поврежден.

Напряжение питания : Если у вас двойное питание (абсолютное), максимум +/- 16 В. Если ваш источник питания однополярный, 32 В постоянного тока.

Диапазон входного дифференциального напряжения : +/- 32 В постоянного тока: Этот диапазон относится к разности напряжений, которая может быть приложена к входным выводам каждого из операционных усилителей.

Диапазон входного синфазного напряжения : От -0,3 до 32 В постоянного тока: это максимальный и минимальный уровни входного синфазного сигнала, которые могут появляться на входах операционного усилителя.

Температура перехода : 150 градусов Цельсия: Это температура, которую нельзя превышать любой ценой на ИС, в противном случае этот коврик приведет к необратимому повреждению ИС.

Рассеяние мощности : 400 милливатт: это количество рассеиваемого тепла, которое может выдержать ИС, и предел, при котором температура ее перехода может подняться до 150 градусов Цельсия. Хотя это можно исправить с помощью радиатора, ИС никогда не должны подвергаться прямым нагрузкам высокой мощности без соответствующих буферных каскадов.

Температура хранения : От -65 до +150 градусов Цельсия: Здесь нет ничего критического, так как диапазон находится в пределах климатических условий любой страны.

Рабочая температура окружающей среды : От 0 до +70 градусов Цельсия: Во время работы ИС окружающая или окружающая температура должна быть в идеале ниже 70 градусов Цельсия, в противном случае могут произойти непредсказуемые вещи с характеристиками ИС.

Электрические характеристики (VCC + = 5 В, VCC- = Земля, Vo = 1,4 В, Температура = 25 ° C)

• Входное напряжение смещения: типичное: 2 мВ, максимальное: 7 мВ.
• Входной ток смещения типовой: 2 нА, максимальный: 20 нА.
• Входной ток смещения типовой: 20 нА, максимальный: 100 нА.
• Большой коэффициент усиления сигнала по напряжению (Vcc = 15 В, RL, = 2 кОм, Vo = от 1,4 В до 11,4 В): мин .: 50 В / мВ, макс .: 100 В / мВ.
• Скорость нарастания (Vcc = 15 В, Vi = от 0,5 В до 3 В, RL = 2 кОм, CL = 100 пФ, единичное усиление) типичная: 0,4 В / мкс
• Источник выходного тока [Vid = 1 В] (Vcc = 15 В, Vo = 2 В): минимум: 20 мА, типичный: 40 мА, максимум: 70 мА.
• Выходной ток стока [Vid = -1 В] (Vcc = 15 В, Vo = 2 В) Минимум: 10 мА, Типичный: 20 мА.
• Выходное напряжение высокого уровня (Vcc = 30 В, RL = 2 кОм) Минимум: 26 В, типичный: 27 В.
• Выходное напряжение высокого уровня (Vcc = 5 В, RL = 2 кОм) Минимум: 3 В.
• Выходное напряжение низкого уровня (RL = 10 кОм) Типичное значение: 5 мВ, максимальное: 20 мВ.
• Суммарные гармонические искажения (f = 1 кГц, Av = 20 дБ, RL = 2 кОм, Vo = 2 Vpp, CL = 100 пФ, VCC = 30 В) Типичное значение: 0,015%.
• Произведение на коэффициент усиления (VCC = 30 В, f = 100 кГц, Vin = 10 мВ, RL = 2 кОм, CL = 100 пФ) Типичный: 1,3 МГц.

Схемы применения:

Инвертирующий усилитель связи по переменному току:

Инвертирующий усилитель связи по переменному току:

Суммирующий усилитель постоянного тока:

Суммирующий усилитель постоянного тока с использованием LM324

Неинвертирующее усиление постоянного тока:

Неинвертирующее усиление постоянного тока с использованием LM324

Не стесняйтесь сообщать о любых ошибках или вопросах в разделе комментариев, вы можете получить быстрый ответ.




Предыдущая: Бесплатная энергия от инвертора с удивительной универсальностью Следующая статья: Схема инвертора Arduino Full-Bridge (H-Bridge)