四运放芯片
lm324ad和lm324的区别 能否替换使用

lm324ad和lm324的区别能否替换使用首先需要说明的一点是,LM324是四运算放大器,是一种大类。
根据它后缀不同,还有A种子型号(规格)。
关于lm324ad和lm324的区别,我们可以从它们的性能参数上区分开来,本文探讨的是lm324ad和lm324的区别,以及它俩能否在电路中相互替换。
lm324ad和lm324的区别LM324A的精度指标略高于LM324。
以TI的产品为例,LM324A的输入失调电压是2mV(典型值)~3mV(最大值),LM324的输入失调电压是3mV(典型值)~7mV(最大值),LM324A的输入失调电流是2nA(典型值)~30nA(最大值),LM324的输入失调电流是2nA(典型值)~50nA(最大值),LM324A的输入偏置电流是-15nA(典型值)~-100nA(最大值),LM324的输入偏置电流是-20nA(典型值)~-250nA(最大值),LM324A的共模抑制比是65dB(典型值)~-80dB(最大值),LM324的输入偏置电流是-20nA (典型值)~-250nA(最大值);ON的产品指标与TI多数相同,少数有所差异——LM324的输入失调电压典型值是2mV,输入失调电流典型值是5nA,LM324A的输入偏置电流是-45nA(典型值)~-100nA(最大值),LM324的输入偏置电流是-90nA(典型值)~-250nA(最大值)。
其实不论是LM324的N系列还是A系列,它们同属于LM324的子系列,仅仅是个别参数诸如输入失调电压和输入失调电流之类的,在其他参数是都是一样的。
LM324LM324内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,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。
(完整版)TI常用运放芯片型号

CA3130 高输入阻抗运算放大器Intersil[DA TA]CA3140 高输入阻抗运算放大器CD4573 四可编程运算放大器MC14573ICL7650 斩波稳零放大器LF347(NS[DATA])带宽四运算放大器KA347LF351 BI-FET单运算放大器NS[DA TA]LF353 BI-FET双运算放大器NS[DA TA]LF356 BI-FET单运算放大器NS[DA TA]LF357 BI-FET单运算放大器NS[DA TA]LF398 采样保持放大器NS[DATA]LF411 BI-FET单运算放大器NS[DATA]LF412 BI-FET双运放大器NS[DA TA]LM124 低功耗四运算放大器( 军用档 ) NS[DATA]/TI[DATA]LM1458 双运算放大器NS[DATA]LM148 四运算放大器NS[DATA]LM224J 低功耗四运算放大器(工业档 ) NS[DATA]/TI[DA TA] LM2902 四运算放大器NS[DATA]/TI[DATA]LM2904 双运放大器NS[DATA]/TI[DA TA]LM301 运算放大器 NS[DATA]LM308 运算放大器 NS[DATA]LM308H运算放大器(金属封装)NS[DATA]LM318 高速运算放大器NS[DATA]LM324(NS[DATA]) 四运算放大器HA17324,/LM324N(TI)LM348 四运算放大器NS[DATA]LM358 NS[DATA]通用型双运算放大器HA17358/LM358P(TI) LM380 音频功率放大器NS[DATA]LM386-1 NS[DATA]音频放大器NJM386D,UTC386LM386-3 音频放大器NS[DATA]LM386-4 音频放大器NS[DATA]LM3886 音频大功率放大器NS[DATA]LM3900 四运算放大器LM725 高精度运算放大器NS[DATA]LM733 带宽运算放大器LM741 NS[DATA]通用型运算放大器HA17741MC34119 小功率音频放大器NE5532 高速低噪声双运算放大器TI[DATA]NE5534 高速低噪声单运算放大器TI[DATA]NE592 视频放大器OP07-CP 精密运算放大器TI[DA TA]OP07-DP 精密运算放大器TI[DATA]TBA820M小功率音频放大器ST[DATA]TL061 BI-FET单运算放大器 TI[DATA]TL062 BI-FET双运算放大器TI[DATA]TL064 BI-FET四运算放大器TI[DATA]TL072 BI-FET双运算放大器 TI[DATA]TL074 BI-FET四运算放大器 TI[DATA]TL081 BI-FET单运算放大器 TI[DATA]TL082 BI-FET双运算放大器TI[DATA]TL084 BI-FET四运算放大器TI[DATA]AD824 JFET输入 ,单电源 ,低电压 , 低功耗 ,精密四运算放大器MC33171单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器AD826 低功耗 , 宽带 ,高速双运算放大器MC33172 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器AD827 低功耗 , 高速双运算放大器 MC33174 单电源 ,低电压 ,低功耗四运算放大器AD828 低功耗 , 宽带 ,高速双运算放大器MC33178 大电流 ,低功耗 ,低噪音双运算放大器AD844 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC33179 大电流 ,低功耗 ,低噪音四运算放大器AD846 电流反馈型 , 高速 ,精密运算放大器MC33181 JFET 输入 ,低功耗运算放大器AD847 低功耗 , 高速运算放大器 MC33182 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器AD8531 COMS 单电源 ,低功耗 ,高速运算放大器MC33184 JFET 输入 ,低功耗四运算放大器AD8532 COMS 单电源 ,低功耗 ,高速双运算放大器MC33201 单电源 ,大电流 ,低电压运算放大器AD8534 COMS 单电源 ,低功耗 ,高速四运算放大器MC33202 单电源 ,大电流 ,低电压双运算放大器AD9617 低失真,电流反馈型 ,宽带 ,高速 ,精密运算放大器 MC33204 单电源 ,大电流 ,低电压四运算放大器AD9631 低失真,宽带 ,高速运算放大器MC33272 单电源 ,低电压 ,高速双运算放大器AD9632 低失真,宽带 ,高速运算放大器MC33274 单电源 ,低电压 ,高速四运算放大器AN6550 低电压双运算放大器 MC33282 JFET 输入 ,宽带 ,高速双运算放大器AN6567 大电流 ,单电源双运算放大器MC33284 JFET 输入 ,宽带 ,高速四运算放大器AN6568 大电流 ,单电源双运算放大器MC33502 BIMOS, 单电源 ,大电流 ,低电压 ,双运算放大器BA718 单电源 ,低功耗双运算放大器MC34071A单电源 ,高速运算放大器BA728 单电源 ,低功耗双运算放大器MC34072A单电源 ,高速双运算放大器CA5160 BIMOS, 单电源 ,低功耗运算放大器MC34074A 单电源 ,高速四运算放大器CA5260 BIMOS, 单电源双运算放大器MC34081 JFET 输入 ,宽带 ,高速运算放大器CA5420 BIMOS, 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器 MC34082 JFET 输入 , 宽带 ,高速双运算放大器CA5470 BIMOS 单电源四运算放大器MC34084 JFET 输入 ,宽带 ,高速四运算放大器CLC400 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC34181 JFET 输入 ,低功耗运算放大器CLC406 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 , 高速运算放大器 MC34182 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器CLC410 电流反馈型 ,高速运算放大器MC34184 JFET 输入 ,低功耗四运算放大器CLC415 电流反馈型 ,宽带 ,高速四运算放大器 MC35071A 单电源 , 高速运算放大器CLC449 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC35072A 单电源 ,高速双运算放大器CLC450 电流反馈型 ,单电源 ,低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器 MC35074A 单电源 ,高速四运算放大器CLC452 单电源 ,电流反馈型 ,大电流 ,低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器 MC35081 JFET 输入 ,宽带,高速运算放大器CLC505 电流反馈型 ,高速运算放大器MC35082 JFET 输入 ,宽带 ,高速双运算放大器EL2030 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC35084 JFET 输入 ,宽带 ,高速四运算放大器EL2030C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC35171 单电源 ,低电压 , 低功耗运算放大器EL2044C 单电源 , 低功耗 , 高速运算放大器MC35172 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器EL2070 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC35174 单电源 , 低电压 ,低功耗四运算放大器EL2070C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC35181 JFET 输入 ,低功耗运算放大器EL2071C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC35182 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器EL2073 宽带 ,高速运算放大器MC35184 JFET 输入 ,低功耗四运算放大器EL2073C 宽带 ,高速运算放大器MM6558低电压,低失调电压,精密双运算放大器EL2130C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MM6559 低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2150C 单电源 , 宽带 ,高速运算放大器MM6560 低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2160C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MM6561 低功耗 ,低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2165C 电流反馈型 , 宽带 ,高速 ,精密运算放大器 MM6564单电源 ,低电压 , 低功耗 , 低失调电压, 精密双运算放大器EL2170C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器MM6572 低噪音 ,低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2175C 电流反馈型 , 宽带 ,高速 ,精密运算放大器 NE5230 单电源 ,低电压运算放大器EL2180C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器NE5512 通用双运算放大器EL2224 宽带 ,高速双运算放大器NE5514 通用四运算放大器EL2224C 宽带 ,高速双运算放大器NE5532 低噪音 ,高速双运算放大器EL2232 电流反馈型 ,宽带 ,高速双运算放大器NE5534 低噪音 ,高速运算放大器EL2232C 电流反馈型 , 宽带 ,高速双运算放大器NJM2059 通用四运算放大器EL2250C 单电源 , 宽带 ,高速双运算放大器 NJM2082 JFET 输入 ,高速双运算放大器EL2260C 电流反馈型 , 宽带 ,高速双运算放大器NJM2107 低电压 ,通用运算放大器EL2270C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器NJM2112 低电压 ,通用四运算放大器EL2280C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器NJM2114 低噪音双运算放大器EL2424 宽带 ,高速四运算放大器NJM2115 低电压 ,通用双运算放大器EL2424C 宽带 ,高速四运算放大器NJM2119 单电源 ,精密双运算放大器EL2444C 单电源 , 低功耗 , 高速四运算放大器NJM2122 低电压 ,低噪音双运算放大器EL2450C 单电源 , 宽带 ,高速四运算放大器 NJM2130F 低功耗运算放大器EL2460C 电流反馈型 , 宽带 ,高速四运算放大器NJM2132 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器EL2470C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速四运算放大器NJM2136 低电压 ,低功耗 ,宽带, 高速运算放大器EL2480C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速四运算放大器NJM2137 低电压 ,低功耗 ,宽带, 高速双运算放大器HA-2640 高耐压运算放大器NJM2138 低电压 ,低功耗 ,宽带 ,高速四运算放大器HA-2645 高耐压运算放大器NJM2140 低电压双运算放大器HA-2839 宽带 ,高速运算放大器NJM2141 大电流 ,低电压双运算放大器HA-2840 宽带 ,高速运算放大器NJM2147 高耐压 ,低功耗双运算放大器HA-2841 宽带 ,高速运算放大器NJM2162 JFET 输入 ,低功耗 , 高速双运算放大器HA-2842 宽带 ,高速运算放大器NJM2164 JFET 输入 ,低功耗 , 高速四运算放大器HA-4741 通用四运算放大器NJM3404A 单电源 ,通用双运算放大器HA-5020 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器NJM3414 单电源 ,大电流双运算放大器HA-5127 低噪音 , 低失调电压 , 精密运算放大器NJM3415 单电源 ,大电流双运算放大器HA-5134 低失调电压 , 精密四运算放大器NJM3416 单电源 ,大电流双运算放大器HA-5137 低噪音 , 低失调电压 , 高速 ,精密运算放大器NJM4556A 大电流双运算放大器HA-5142 单电源 , 低功耗双运算放大器NJM4580 低噪音双运算放大器HA-5144 单电源 , 低功耗四运算放大器 NJU7051 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压运算放大器HA-5177 低失调电压 , 精密运算放大器 NJU7052 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压双运算放大器HA-5221 低噪音 , 精密运算放大器 NJU7054 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压四运算放大器HA-5222 低噪音 , 精密双运算放大器 NJU7061 CMOS单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压运算放大器HA-7712 BIMOS, 单电源 ,低功耗 ,精密运算放大器NJU7062 CMOS 单电源 ,低功耗 , 低电压 ,低失调电压双运算放大器HA-7713 BIMOS, 单电源 ,低功耗 ,精密运算放大器NJU7064 CMOS 单电源 ,低功耗 , 低电压 ,低失调电压四运算放大器HA16118 CMOS 单电源 , 低电压 ,低功耗双运算放大器NJU7071 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压运算放大器AD704 低偏置电流 , 低功耗 ,低失调电压 ,精密四运算放大器MAX430 CMOS 单电源运算放大器AD705 低偏置电流 , 低功耗 ,低失调电压 ,精密运算放大器MAX432 CMOS 单电源运算放大器AD706 低偏置电流 , 低功耗 ,低失调电压 ,精密双运算放大器MAX4330 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器AD707低失调电压 , 精密运算放大器MAX4332 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器AD708低失调电压 , 精密双运算放大器MAX4334单电源 ,低电压 ,低功耗四运算放大器AD711 JFET 输入 ,高速 ,精密运算放大器MAX473单电源 ,低电压 ,宽带 ,高速运算放大器AD712 JFET 输入 ,高速 ,精密双运算放大器MAX474单电源 , 低电压 ,宽带 ,高速双运算放大器AD713 JFET 输入 ,高速 ,精密四运算放大器MAX475单电源 , 低电压 ,宽带 ,高速四运算放大器AD744 JFET 输入 ,高速 ,精密运算放大器MAX477宽带 , 高速运算放大器AD745 JFET 输入 ,低噪音 ,高速运算放大器 MAX478单电源 , 低功耗 ,精密双运算放大器AD746 JFET 输入 ,高速 ,精密双运算放大器MAX478A单电源 ,低功耗 , 精密双运算放大器AD795 JFET 输入 ,低噪音 ,低功耗 , 精密运算放大器 MAX479 单电源 ,低功耗 ,精密四运算放大器AD797 低噪音运算放大器 MAX479A单电源 ,低功耗 ,精密四运算放大器AD8002 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 , 高速双运算放大器MAX480 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压 , 精密运算放大器AD8005 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 , 高速双运算放大器MAX492C 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,精密双运算放大器AD8011 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 , 高速运算放大器 MAX492E 单电源 , 低功耗 , 低电压 ,精密双运算放大器AD8031 单电源 ,低功耗 ,高速运算放大器 MAX492M 单电源 , 低功耗 ,低电压 ,精密双运算放大器AD8032 单电源 ,低功耗 ,高速双运算放大器 MAX494C 单电源 ,低功耗 , 低电压 ,精密四运算放大器AD8041 单电源 ,宽带 ,高速运算放大器 MAX494E 单电源 ,低功耗 , 低电压 , 精密四运算放大器AD8042 单电源 ,宽带 ,高速双运算放大器 MAX494M 单电源 , 低功耗 ,低电压 ,精密四运算放大器AD8044 单电源 ,宽带 ,高速四运算放大器MAX495C单电源 ,低功耗 ,低电压 ,精密运算放大器AD8047 宽带 ,高速运算放大器 MAX495E单电源 ,低功耗 ,低电压 , 精密运算放大器AD8055 低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器MAX495M 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,精密运算放大器AD8056 低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器MC1458 通用双运算放大器AD8072 电流反馈型 ,宽带 ,高速双运算放大器MC1458C 通用双运算放大器AD812 电流反馈型 , 低电压 ,低功耗 ,高速双运算放大器MC33071A 单电源 ,高速运算放大器AD817 低功耗 , 宽带 ,高速运算放大器MC33072A 单电源 ,高速双运算放大器AD818 低功耗 , 宽带 ,高速运算放大器MC33074A 单电源 ,高速四运算放大器AD820 JFET 输入 ,单电源 ,低电压 , 低功耗 ,精密运算放大器MC33078 低噪音双运算放大器AD822 JFET 输入 ,单电源 ,低电压 , 低功耗 ,精密双运算放大器MC33079 低噪音四运算放大器AD823 JFET 输入 ,单电源 ,低电压 , 低功耗 ,精密 ,高速双运算放大器 MC33102 低功耗双运算放大器HA16119 CMOS 单电源 , 低电压 ,低功耗双运算放大器NJU7072 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压双运算放大器HFA1100 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器NJU7074 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压四运算放大器HFA1120 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器OP-07 低漂移 ,精密运算放大器HFA1205 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器OP-113 BICMOS 单电源 ,低噪音 ,低失调电压 , 精密运算放大器HFA1245 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器OP-150 COMS, 单电源 , 低电压 ,低功耗ICL7611 CMOS 低电压 ,低功耗运算放大器OP-160电流反馈型 ,高速运算放大器ICL7612 CMOS 低电压 ,低功耗运算放大器OP-162单电源 ,低电压 ,低功耗 ,高速 ,精密运算放大器ICL7621 CMOS 低电压 ,低功耗双运算放大器OP-177 低失调电压 ,精密运算放大器ICL7641 CMOS 低电压四运算放大器OP-183 单电源 ,宽带运算放大器ICL7642 CMOS 低电压 ,低功耗四运算放大器OP-184 单电源 ,低电压 ,高速 ,精密运算放大器ICL7650S 稳压器 OP-191 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器LA6500 单电源,功率OP 放大器 OP-193 单电源 ,低电压 ,低功耗 ,精密运算放大器LA6501 单电源,功率OP 放大器 OP-196 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器LA6510 2 回路单电源功率 OP 放大器 OP-200 低功耗 ,低失调电压 ,精密双运算放大器 "LA6512 高压 ,功率 OP 放大器双运算放大器OP-213 BICMOS 单电源 ,低噪音 ,低失调电压 ,精密双运算放大器LA6513 高压 ,功率 OP 放大器双运算放大器OP-250 COMS, 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器LA6520 单电源 ,功率 OP 放大器三运算放大器OP-260 电流反馈型 ,高速双运算放大器LF356 JFET 输入,高速运算放大器OP-262 单电源 ,低电压 ,低功耗 ,高速 ,精密双运算放大器LF356A JFET 输入,高速运算放大器OP-27 低噪音 ,低失调电压 , 精密运算放大器LF411 JFET 输入,高速运算放大器OP-270 低噪声 ,低失调电压 ,精密双运算放大器LF411A JFET 输入,高速运算放大器OP-271 精密双运算放大器LF412 JFET 输入,高速双运算放大器OP-275 高速双运算放大器LF412A JFET 输入,高速双运算放大器OP-279 单电源 ,大电流双运算放大器LF441 低功耗, JFET 输入运算放大器OP-282 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器LF441A 低功耗, JFET 输入运算放大器OP-283 单电源 ,宽带双运算放大器LF442 低功耗, JFET 输入双运算放大器OP-284 单电源 ,低电压 ,高速 , 精密双运算放大器LF442A低功耗,JFET 输入双运算放大器OP-290 单电源 ,低功耗 ,精密双运算放大器LF444低功耗,JFET输入四运算放大器OP-291 单电源,低电压 ,低功耗双运算放大器LF444A低功耗,JFET 输入四运算放大器OP-292 BICMOS单电源 ,通用双运算放大器LM2902单电源四运算放大器OP-293 单电源 ,低电压 ,低功耗 ,精密双运算放大器LM2904单电源双运算放大器OP-295 BICMOS低功耗 , 精密双运算放大器LM324单电源四运算放大器OP-296 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器LM358单电源双运算放大器OP-297 低电压 ,低功耗 ,低漂移 , 精密双运算放大器LM4250 单程控、低功耗运算放大器OP-37 低噪音 ,低失调电压 ,高速 , 精密运算放大器LM607 低失调电压 , 精密运算放大器OP-400 低功耗 ,低失调电压 , 精密四运算放大器LM6118 宽带 ,高速双运算放大器OP-413 BICMOS 单电源 ,低噪音 ,低失调电压 ,精密四运算放大器。
LM2902四运放数据手册

LM2902四运放数据手册
LM324, LM324A, LM324K, LM324KA, LM2902, LM2902V 四运放数据手册
特点:
, 2kVESD保护(后缀为K的器件)
, 宽电源电压范围:
, 单电源...3V到32V(LM2902为26V)
, 双电源...?1.5V到?16V(LM2902为?13V)
, 低源电流漏极,独立于电源电压...典型值为0.8mA , 共模输入电压范围,包括地,允许直接近地测量 , 低输入偏置和补偿参数:
, 输入补偿电压...典型值3mV,A版本的典型值为2mV
, 输入补偿电流...典型值2nA
, 输入偏置电流...典型值20nA,A版本的典型值为15nA , 差动输入电压范围等于最大额定电源电压...32V(LM2902为26V) , 开环差动电压放大...典型值100V/mV
引脚分配
说明
这些器件包含四个独立的高增益频率补偿的运算放大器,主要用于宽范围电源电压的应用。
如果两个电源之差在3V到12V(LM2902为3V到26V)之间,而且VCC 至少比输入共模电压大1.5V,那么使用两个分离电源供电也是可以的。
低源电流漏极独立于源电压的幅度。
应用包括传感器放大器,直流放大模块,以及传统的运放电路,现在可以用单电源电压系统更简单地实现。
例如,在数字系统中LM124可以直接以标准的5V电源供电,非常方便地提供所需的接口要求,而无需?15V电源。
符号(每个放大器)
图1. 单位增益放大器
图2. 噪声测试电路。
常用运放芯片实物和引脚功能图_TL081-082-084运放引脚功能及贴片封装形式

常用运放芯片实物和引脚功能图_TL081/082/084运放引脚功能及贴片封装形式(1)运放芯片的3种型号序列(部分器件有此序列)如TL081、TL082、TL084,分别为8引脚单运放;8引脚双运放;14引脚四运放集成器件。
封装型式一般为塑封双列直插和贴片双列,环列封装形式比较少见。
图1 TL081/082/084运放引脚功能及贴片封装形式而常见常用,仅为下述两种器件。
世界上有几个人?有两个人,男人和女人,不失为一个智慧的回答。
常用运放芯片有几片,只有两片,8脚和14脚的双运放和四运放集成器件(8脚封装单运放器件和环列式封装器件应用较少),把此两种芯片引脚功能记住,检修中就不需要随时去查资料了。
图2 常用运放芯片实物和引脚功能图如上图。
其封装一般为塑封双列直插DIP8/DIP14和塑封贴片工艺封装SO8/SO14两种形式,随着电子线路板小型化精密化要求的提高,贴片元件的应用占据主流,直插式器件逐渐淡出人们的视野。
但无论何种封装模式,其引脚功能、次序都是一样的,所以仅需记准8脚(双运放)和14脚(四运放)两种运放的引脚功能就够了。
(2)运放芯片的3种温度序列任何一种集成IC器件,按应用温度范围不同,都可细分为3种器件,如LM358,实际上有LM158、LM258、LM358三种型号的产品,其引脚功能、内部结构、工作原理、供电电压等等都无差别,仅仅是应用温度范围差异甚大。
LM158 适应工作温度-50℃~125℃,军工用品(1类);LM258 适应工作温度-25℃~85℃,工业用品(2类);LM358 适应工作温度0℃~70℃,农用品(3类)。
单看参数,似乎LM258适用于山东地区,若用于东北地区,其参数有些不足。
而LM358仅能适用于江南地区。
而事实上并非如此,如低于2类品规格参数被淘汰到3类品的器件,可能是-24℃~84℃温度范围以内的产品,仅次于2类品,比3类品的温度指标实际上要高许多的。
在家电元件市场能购到的多为3类品。
基于TL084的电荷放大器的研制

情况,提出采用输入阻抗极高,增益频带较宽的四运放集成芯片 TL084 取代多 个单集成运放芯片的方案,提高了电路的集成度,使电荷放大器具有体积小、功 耗低、寄生因素少和抗干扰性能强的优点。 2. 在电荷转换部分设计了外部调零电路,以减少失调电压和失调电流,提
高测量准确度。在电荷转换成电压部分理论上分析了多量程的测量,便于测量不 同量级的加速度。 3. 本设计采用 TDA2030 芯片构成功率放大器, 实现电荷转换成电压信号的
证实验,得出实验结论。最后与标准电荷放大器的性能进行比较,验证了本设计 的可行性和可靠性。但是在屏蔽干扰、电路板设计工艺、元器件布局等方面仍有 待改进,以有利于进一步提高电荷放大器的性能。
关键词:压电加速度传感器,测量电路,电荷放大器,TL084
AbstraΒιβλιοθήκη tThe design of a charge amplifier based on TL084
Abstract
further enhance the charge amplifier performance. Keywords: Piezoelectric accelerometer, measurement circuit, charge amplifier, TL084
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第一章 绪 论................................................................................................................ 1 1.1 传感器的意义.................................................................................................. 1 1.2 压电加速度传感器的地位与发展.................................................................. 1 1.3 压电加速度传感器振动测量技术的国内外发展.......................................... 3 1.4 本章小结......................................................................................................... 5 第二章 压电加速度传感器的研究.............................................................................. 6 2.1 压电加速度传感器的工作原理...................................................................... 6 2.2 压电加速度传感器的等效电路...................................................................... 7 2.3 压电加速度传感器性能参数.......................................................................... 8 2.3.1 压电加速度传感器灵敏度................................................................... 8 2.3.2 压电加速度传感器的频响特性........................................................... 9 2.3.3 压电加速度传感器的固有共振频率................................................. 10 2.3.4 影响压电加速度传感器的因素......................................................... 10 2.4 压电加速度传感器对前置放大器的要求及其测量电路............................ 11 2.4.1 电压放大器......................................................................................... 11 2.4.2 电荷放大器......................................................................................... 13 2.4.3 内置集成电路的压电传感器............................................................. 17 2.5 压电加速度传感器电缆线的选择................................................................ 18 2.6 本章小结........................................................................................................ 18 第三章 电荷放大器电路的硬件设计和制作............................................................ 19 3.1 引言................................................................................................................ 19 3.2 电荷放大器各模块的设计............................................................................ 20 3.2.1 电荷电压转换电路模块的设计......................................................... 20 3.2.2 归一化电路模块的设计..................................................................... 27 3.2.3 高通、低通滤波器的设计................................................................. 31 3.2.4 输出放大模块的设计......................................................................... 34 3.2.5 电源模块的设计................................................................................. 35 3.2.6 过载报警保护模块的设计................................................................. 37
TL064(四运放)

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TL064 - TL064A - TL064B
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) VCC = ± 15V, Tamb = 25oC (unless otherwise specified)
Symbol Vio Parameter Input Offset Voltage (Rs = 50Ω) o Tamb = 25 C Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. Temperature Coefficient of Input Offset Voltage (Rs = 50Ω) Input Offset Current * Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. Input Bias Current * Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. Input Common Mode Voltage Range Output Voltage Swing (RL = 10kΩ) o Tamb = 25 C Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. Large Signal Voltage Gain (RL = 10kΩ, Vo = ± 10V) o Tamb = 25 C Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. Gain Bandwidth Product o (Tamb = 25 C, RL = 10kΩ, CL = 100pF) Input Resistance Common Mode Rejection Ratio (R s = 50Ω) 80 SVR Icc VO1/VO2 PD SR tr KOV en Supply Voltage Rejection Ratio (Rs = 50Ω) Supply Current (Per Amplifier) (Tamb = 25oC, no load, no signal) Channel Separation (Av = 100, Tamb = 25oC) Total Power Consumption (Each Amplifier) o (Tamb = 25 C, no load, no signal) Slew Rate (Vi = 10V, RL = 10kΩ, CL = 100pF, AV = 1) Rise Time (Vi = 20mV, RL = 10kΩ, CL = 100pF, AV = 1) Overshoot Factor (Vi = 20mV, RL = 10kΩ, CL = 100pF, AV = 1) - (see figure 1) Equivalent Input Noise Voltage (Rs = 100Ω, f = 1KHz) 1.5 80 86 95 200 120 6 3.5 0.2 10 42 7.5 1.5 250 80 80 86 dB 95 200 120 mW 6 3.5 0.2 10 42 nV √ Hz 7.5 V/µs µs % 250 µA dB ± 11.5 TL064AC,AI,AM Min. Typ. Max. 3 6 7.5 TL064BC,BI,BM Min. Typ. Max. 2 3 5 µV/ C
集成运算放大器

集成运算放大器什么是集成运算放大器?集成运算放大器(简称为“运放”)是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的电路器件。
它可以对输入信号进行放大、求和、减法、积分、微分和滤波等操作,因此在模拟电路中具有广泛的应用。
常用的集成运算放大器类型常用的集成运算放大器类型有若干种,下面介绍常用的几种类型。
1. 双运放双运放是在同一芯片上集成了两个独立的运放,它们共享电源和地线,但具有独立的输入和输出引脚。
而且,双运放的价格比两个单独的运放的价格要便宜,在一些应用中能够节省成本。
2. 四运放四运放是在同一芯片上集成了四个独立的运放,它们共享电源和地线,但具有独立的输入和输出引脚。
四运放可以实现多路信号处理、滤波、放大等功能,并具有更高的集成度和更小的尺寸。
3. 差分运放差分运放是一种仅有一对输入的运放,它的输出与两个输入端的差值成正比。
差分运放常用于模拟信号的放大、滤波、比较等应用场景。
4. 噪声取消运放噪声取消运放是一种特殊的差分运放,它可以通过特殊的布局和电路设计抵消输入信号中的共模噪声和交流噪声。
集成运算放大器的应用由于集成运算放大器在模拟电路中具有广泛的应用,因此在许多电子设备中都可以看到它们的身影。
下面列举几个常见的应用实例。
1. 电压跟随器电压跟随器是一种特殊的集成运放放大器,它的输出电压与输入电压完全相同。
它广泛用于多级放大器电路中,能够提高电路的输入阻抗,稳定电路的工作状态,并使信号传输更加精确和可靠。
2. 滤波电路集成运算放大器在滤波电路中起到关键作用。
利用其高增益、高输入阻抗以及差分运放的特性,可以设计出各种复杂的滤波电路,如低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器等。
3. 比较器比较器是一种将输入信号与参考电压进行比较后输出正弦波的器件。
利用集成运算放大器的高增益和差分运放的特性,可以设计出高精度、高稳定性、高速度的比较器电路,常用于电压比较、波形识别、开关控制等领域。
4. 稳压电源集成运算放大器可以应用于稳压电源的反馈回路中,通过对反馈信号进行处理,使输出电压稳定,而不受输入电压和负载变化的影响。
集成运算放大器的应用实验报告

集成运算放大器的应用实验报告【摘要】:此题目关于放大器设计的基本目标:使用一片通用四运放芯片LM324组成预设的电路,电路包括三角波产生器、加法器、滤波器、比较器四个设计模块,每个模块均采用一个运放及一定数目的电容、电阻搭建,通过理论计算分析,最终实现规定的电路要求。
【关键字】:运算放大器LM324、三角波信号发生器、加法器、滤波器、比较器一、设计任务使用一片通用四运放芯片LM324 组成电路框图见图1〔a〕,实现下述功能:使用低频信号源产生,的正弦波信号,加至加法器的输入端,加法器的另一输入端加入由自制振荡器产生的信号uo1, uo1 如图1〔b〕所示,,允许T1有±5%的误差。
〔a〕〔b〕图中要求加法器的输出电压ui2=10ui1+uo1。
ui2 经选频滤波器滤除uo1 频率分量,选出f0 信号为uo2,uo2 为峰峰值等于9V 的正弦信号,用示波器观察无明显失真。
uo2 信号再经比较器后在1kΩ 负载上得到峰峰值为2V 的输出电压uo3。
电源只能选用+12V 和+5V 两种单电源,由稳压电源供应。
不得使用额外电源和其它型号运算放大器。
要求预留ui1、ui2、uo1、uo2 和uo3 的测试端子。
二、设计方案1、三角波发生器由于用方波发生器产生方波,再经过积分电路电路产生三角波需要运用两个运算放大器,而LM324只有四个运算放大器,每个电路运用一个,所以只能用一个运算放大器产生三角波。
同时由于器件不提供稳压二极管,所以电阻电容的参数必须设计合理,用直流电压源代替稳压管。
对方波放生电路进行分析发现,如果将输出端改接运放的负输入端,出来的波形近似为三角波。
电路仿真如下列图所示:2、 加法器由于加法器输出11210o i i u u u += ,根据《模拟电子技术》书上内容采用求和电路,电路如下所示:3、 滤波器由于正弦波信号1i u 的频率为500Hz ,三角波1o u 的频率为2KHz ,滤波器需要滤除u,所以采用二阶的有源低通滤波器。
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四运放芯片
四运放芯片是一种常用的集成电路,用于放大电路信号。
四运放芯片的全称是四路运算放大器,其内部有四个独立的运算放大器,可以同时对四个信号进行放大。
四运放芯片具有体积小、功耗低、输出电压范围广等优势,广泛应用于音频放大、仪器测量、传感器信号处理等领域。
四运放芯片的基本结构由四个运算放大器组成,每个运算放大器都有一个非反相输入端(+)和一个反相输入端(-),一个输出端。
运算放大器内部有一个放大倍数很高的差分放大器,可以对输入信号进行放大。
四运放芯片的特点是四个运算放大器独立运作,相互之间没有直接的影响。
四运放芯片的主要参数包括输入偏置电流、输入偏置电压、增益带宽积、输出电阻等。
输入偏置电流是指运放器的输入端流经的微弱电流,通常以纳安(nA)级别表示。
输入偏置电压
是指运放器的输入端之间的电压差,通常以微伏(μV)级别
表示。
增益带宽积是指运放器的放大倍数与可工作的最高频率的乘积,通常以兆赫(MHz)级别表示。
输出电阻是指运放
器的输出端所接负载电阻产生的电压下降,通常以欧姆(Ω)
级别表示。
四运放芯片的应用非常广泛。
在音频放大领域,四运放芯片可以用于音频放大器的设计,可以使音频信号得到放大并驱动扬声器。
在仪器测量领域,四运放芯片可以用于模拟测量仪器的信号处理,如信号调理、滤波、放大等。
在传感器信号处理领域,四运放芯片可以用于对传感器产生的微弱信号进行放大和
滤波,以提高信号的可靠性。
四运放芯片的发展趋势是向集成度高、性能稳定、功耗低、体积小的方向发展。
随着集成电路技术的不断进步,四运放芯片的功能越来越强大,性能越来越稳定,功耗越来越低,体积越来越小。
未来,四运放芯片有望在更多领域得到广泛应用,为电子设备的发展提供更多可能。