Foaie de date rapidă și circuite de aplicații LM324

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





În acest post vom arunca o privire la popularul LM 324 IC. Vom analiza configurația pinului, caracteristicile sale importante și specificațiile sale tehnice și, în cele din urmă, vom analiza câteva dintre circuitele de aplicații fundamentale folosind LM 324.

Dacă sunteți în căutarea unui amplificator operațional de joasă tensiune (3V și peste) IC care poate funcționa pe surse de alimentare simple și duale cu o gamă largă de frecvențe și cu un consum minim de energie, atunci LM324 poate fi cel mai potrivit pentru proiectarea dvs. Este disponibil sub formă de THT sau prin tehnologia orificiilor și pachetele de dispozitive SMD sau de movilă de suprafață.



Acum să analizăm principalele caracteristici:

Caracteristici principale

• Poate funcționa de la o singură sursă de alimentare de la 3 V la 30 V.
• Poate funcționa de la +/- 1,5 V la +/- 15 V pentru alimentare dublă.
• Are lățime de bandă de până la 1,3 MHz
• Câștig mare de tensiune de 100 dB
• 4 amplificatoare independente.
• Unele dintre variante sunt protejate la scurtcircuit la ieșire.
• Etape de intrare diferențiale adevărate.
• Consum de curent foarte redus: 375 uA.
• Curent de polarizare de intrare scăzut: 20 nA.



În continuare vom arunca o privire la diagrama pin a LM 324:

Detalii diagramă pinout IC LM324

Descrierea pinului:

Există 4 amplificatoare / amplificatoare op.

• Pinul # 1 este ieșirea pentru primul amplificator (în partea stângă jos)
• Pinul # 2 și # 3 sunt intrarea pentru primul amplificator.
• Pinul 4 este Vcc, care are o tensiune maximă de intrare de 30V / +/- 15V.
• Pinul # 5 și # 6 sunt intrarea pentru al doilea amplificator (jos dreapta)
• Pinul # 7 este ieșirea pentru al doilea amplificator.
• Pinul # 8 este ieșit pentru al treilea amplificator (dreapta sus)
• Pinul # 9 și # 10 sunt două intrări pentru al treilea amplificator.
• Pinul # 11 este măcinat.
• Pinul # 13 și # 12 sunt intrări pentru al patrulea amplificator (stânga sus)
• Pinul # 14 este ieșirea pentru al patrulea amplificator.
• (+) reprezintă intrarea care nu inversează.
• (-) reprezintă intrarea inversă.

Evaluări maxime absolute și condiții de funcționare:

Evaluările maxime absolute sunt cel mult limita componentei dincolo de care componenta nu va funcționa așa cum este descris / se va deteriora permanent.

Tensiunea de alimentare : În cazul în care alimentarea dvs. este cu alimentare dublă (absolută), maximul este +/- 16V. Dacă sursa de alimentare este de 32VDC cu o singură sursă de alimentare.

Gama de tensiune diferențială de intrare : +/- 32 VDC: Acest interval se referă la diferența de tensiune care ar putea fi aplicată pe pinouturile de intrare ale fiecăruia dintre opamps.

Gama de tensiune în modul comun de intrare : -0,3 până la 32 VDC: Acestea sunt nivelurile maxime și minime ale semnalului de intrare în modul comun care pot apărea pe intrările opampului.

Temperatura joncțiunii : 150 grade Celsius: Este temperatura care nu trebuie depășită cu niciun cost pe IC, altfel matul provoacă o deteriorare permanentă a IC

Disiparea puterii : 400 milliwatt: Este cantitatea de disipare a căldurii pe care IC o poate rezista și limita la care temperatura de joncțiune ar putea crește la 150 de grade Celsius. Deși acest lucru poate fi corectat cu un radiator, CI-urile nu ar trebui să fie supuse niciodată unor sarcini directe de putere mare fără trepte de tampon adecvate.

Temperatura de depozitare : -65 până la +150 grade Celsius: Nimic critic aici, întrucât intervalul este bine în condițiile climatice ale oricărei țări.

Temperatura ambiantă de funcționare : 0 până la +70 grade Celsius: În timpul funcționării IC, temperatura ambiantă sau înconjurătoare trebuie să fie în mod ideal sub 70 grade Celsius, altfel pot apărea lucruri imprevizibile cu performanța IC.

Caracteristici electrice (VCC + = 5 V, VCC- = Masă, Vo = 1,4 V, Temp = 25 ° C)

• Tensiunea de compensare a intrării: tipică: 2 mV, maxim: 7 mV.
• Curent de intrare offset tipic: 2 nA, maxim: 20 nA.
• Curent de polarizare de intrare tipic: 20 nA, maxim: 100 nA.
• Câștig mare de tensiune a semnalului (Vcc = 15 v, RL, = 2 kohm, Vo = 1,4 V la 11,4 V): min: 50 V / mV, max: 100 V / mV.
• Rata de rotire (Vcc = 15 V, Vi = 0,5 V la 3 V, RL = 2 Kohm, CL = 100pF, câștig de unitate) tipic: 0,4 V / uS
• Sursă de curent de ieșire [Vid = 1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V): minim: 20 mA, tipic: 40 mA, maxim: 70 mA.
• Curent scufundare de ieșire [Vid = -1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V) Minim: 10mA, Tipic: 20 mA.
• Tensiune de ieșire la nivel înalt (Vcc = 30 V, RL = 2 K ohm) Minim: 26 V, tipic: 27 V.
• Tensiune de ieșire la nivel înalt (Vcc = 5 V, RL = 2 K ohm) Minim: 3 V.
• Tensiune de ieșire la nivel scăzut (RL = 10 k Ohm) Tipic: 5 mV, maxim: 20mV.
• Distorsiunea armonică totală (f = 1kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF, VCC = 30 V) Tipic: 0,015%.
• Produs de lățime de bandă de câștig (VCC = 30 V, f = 100 kHz, Vin = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF) Tipic: 1,3 MHz.

Circuite de aplicare:

Amplificator inversor cuplaj AC:

Amplificator inversor cuplaj AC:

Amplificator sumator DC:

DC amplificator sumator folosind LM324

Câștig DC fără inversare:

Câștig DC fără inversare folosind LM324

Nu ezitați să raportați orice erori sau întrebări prin secțiunea de comentarii, puteți primi un răspuns rapid.




Precedent: Energie gratuită de la invertor cu o supradimensionare uimitoare Următorul: Circuitul invertorului Arduino Full-Bridge (H-Bridge)