[Операционный усилитель] LM358 и LM324
[Операционный усилитель] LM358 и LM324

Предисловие

В этом блоге кратко объясняются некоторые общие сведения о LM358 и LM324. Оба чипа — очень классические. Если вы не знаете, что такое ОУ, рекомендую прочитать то, что писал ранее блоггер\^o^/

Обзор LM358

LM358 содержит два независимых、высокий выигрышизВнутренняя компенсация частотыиздвойная операцияусилитель(Там всего два операционных усилителя)

  • высокий выигрыш:Относится к увеличению。
  • Внутренняя компенсация частоты: компенсация внутренней частоты также может рассматриваться как регулировка внутренней частоты (при определенных обстоятельствах).
  • усилитель: «чтобы увеличить что-то»,Здесь напряжение усиливается,Увеличение составляет сотни тысяч раз и миллионы раз.

Подходит для одного источника питания с широким диапазоном напряжения, а также подходит для режима работы с двойным источником питания. Одиночные и двойные источники питания Здесь я кратко расскажу о разнице между одиночным источником питания и двойным источником питания: разница между землей (GND) и диапазоном выходного напряжения операционного усилителя с двойным питанием может охватывать нулевой потенциал на выходе положительного и отрицательного напряжения. Однако операционные усилители с однополярным питанием этого не делают. Если вы не можете понять этот отрывок, прочитайте его еще несколько раз (o゚v゚)ノ Расширить очки знаний☯

  • При усилении сигнала постоянного тока,Если используется операционный усилитель с двойным питанием,Лучше всего выбрать положительный и отрицательный двойной источник питания.,В противном случае, когда амплитуда входного сигнала мала,,Может работать неправильно. Если используется операционный усилитель с одним источником питания,Тогда одиночный или двойной источник питания может работать нормально.
  • При усилении сигналов переменного тока,Будь то операционный усилитель с одним источником питания или операционный усилитель с двойным источником питания.,Он может питаться как от положительного, так и от отрицательного источника питания.

Особенности операционного усилителя LM358

  1. Внутренняя компенсация частоты。
  2. Коэффициент усиления постоянного напряжения высокий.
  3. Широкий диапазон напряжения питания.
  4. Низкое входное напряжение смещения и ток смещения.
  5. Ток низкого энергопотребления подходит для питания аккумуляторов.

LM358Примеры применения Инфракрасная сигнализация обнаружения, схема усилителя сигнала, компаратор напряжения, схема задержки и схема звуковой сигнализации, а также другие обычные схемы операционного усилителя. LM358Функция схемы выводов Схема контактов LM358 показана ниже↓

Функции выводов LM358 следующие↓ ①Pin — выходной терминал. ②Pin — инвертирующий входной разъем. ③Pin — неинвертирующий входной разъем. ④Pin-это отрицательный источник питания (двойной источник питания-это отрицательный источник питания, одиночный источник питания-это земля) ⑤Pin — неинвертирующий входной разъем. ⑥Pin — инвертирующий входной разъем. ⑦Pin — выходной терминал ⑧Pin-это положительный источник питания.

  • Выводы ①, ② и ③ представляют собой канал операционного усилителя.
  • Контакты ⑤, ⑥ и ⑦ — это еще один канал операционного усилителя.
  • Всего имеется два операционных усилителя.

Принцип работы Вход основного источника питания на ⑧контакте, напряжение на контакте ② сравнивается с напряжением на контакте ③, напряжение на контакте ⑥ сравнивается с напряжением на контакте ⑤, что соответствует двум независимым выходам 1OUT и 2OUT (выход) соответственно. Когда 1IN+ больше, чем 1IN-, а 2IN+ больше, чем 2IN-, 1OUT и 2OUT выводят высокий уровень. Когда 1IN+ меньше 1IN- и 2IN+ меньше 2IN-, 1OUT и 2OUT выводят низкий уровень. Выход LM358 не требует подтягивающего резистора (подтягивающий резистор находится в рабочем состоянии высокого уровня) Диапазон выходного напряжения: 0 В~VCC (1,5 В), что отличается от LM393 (разрядный компаратор напряжения).

Обзор LM324

Серия LM324 — это недорогие счетверенные операционные усилители с настоящими дифференциальными входами. Схема дифференциального усилителя также называется Схема дифференциального усилителя. Когда напряжения на двух входных клеммах схемы различны, выходное напряжение будет меняться, поэтому оно называется дифференциальным. Схема дифференциального усилителя возникла из схемы усилителя со стабильной статической рабочей точкой (фактическая функция заключается в управлении статическими значениями напряжения и тока). Дифференциальный усилитель использует множество компонентов только для своего входа. Эти компоненты вместе образуют. дифференциальный усилитель. Это сделает входное сопротивление очень высоким и усилит защиту от помех. Его сопротивление можно считать бесконечным, то есть эта часть может быть эквивалентна бесконечному резистору. Достоинства: Преимущество данной конструкции в том, что она не влияет на входной сигнал. В приложениях с однополярным питанием они предлагают несколько явных преимуществ по сравнению со стандартными типами операционных усилителей. Четырехполосный усилитель может работать с напряжением питания от 3,0 В до 32 В. Двойной источник питания использует (± 1,5 ~ ± 15) В. Драйвер имеет низкое энергопотребление и может быть совместим с TTL (). транзисторная логическая схема) логические схемы. Особенности операционного усилителя LM324

  1. Выход с защитой от короткого замыкания.
  2. Настоящий дифференциальный входной каскад.
  3. Одиночный источник питания Работа: 3В к 30В.
  4. Низкий входной ток смещения, максимум 100 н А.
  5. В каждом корпусе имеется четыре усилителя (по сравнению с ② ОУ, на два больше).
  6. Внутренняя компенсация (устройства меняются в зависимости от температуры окружающей среды),Точка работы, производительность будет дрейфовать,Такая ситуация часто требует использования для компенсации конденсаторов и резисторов с противоположными температурными характеристиками.,чтобы компенсировать дрейф)
  7. Диапазон синфазного напряжения распространяется на отрицательные напряжения.
  8. Стандартная распиновка.
  9. Входная клемма имеет функцию электростатической защиты.

LM324Примеры применения

  1. Различные фильтры.
  2. Бытовая техника.
  3. электронные игрушки.
  4. Сенсорный интерфейс.
  5. Усилитель пьезоэлектрического датчика.
  6. медицинскийинструмент。
  7. Аудиовыход.
  8. двигатьсякоммуникация。
  9. Портативная система.
  10. Автоматическое управление устройствами сигнализации.

LM358Схема контактов

LM324 и LM358 — очень часто используемые микросхемы операционных усилителей. Они необходимы для изучения электроники и очень важны для нас.

boy illustration
Неразрушающее увеличение изображений одним щелчком мыши, чтобы сделать их более четкими артефактами искусственного интеллекта, включая руководства по установке и использованию.
boy illustration
Копикодер: этот инструмент отлично работает с Cursor, Bolt и V0! Предоставьте более качественные подсказки для разработки интерфейса (создание навигационного веб-сайта с использованием искусственного интеллекта).
boy illustration
Новый бесплатный RooCline превосходит Cline v3.1? ! Быстрее, умнее и лучше вилка Cline! (Независимое программирование AI, порог 0)
boy illustration
Разработав более 10 проектов с помощью Cursor, я собрал 10 примеров и 60 подсказок.
boy illustration
Я потратил 72 часа на изучение курсорных агентов, и вот неоспоримые факты, которыми я должен поделиться!
boy illustration
Идеальная интеграция Cursor и DeepSeek API
boy illustration
DeepSeek V3 снижает затраты на обучение больших моделей
boy illustration
Артефакт, увеличивающий количество очков: на основе улучшения характеристик препятствия малым целям Yolov8 (SEAM, MultiSEAM).
boy illustration
DeepSeek V3 раскручивался уже три дня. Сегодня я попробовал самопровозглашенную модель «ChatGPT».
boy illustration
Open Devin — инженер-программист искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который меньше программирует и больше создает.
boy illustration
Эксклюзивное оригинальное улучшение YOLOv8: собственная разработка SPPF | SPPF сочетается с воспринимаемой большой сверткой ядра UniRepLK, а свертка с большим ядром + без расширения улучшает восприимчивое поле
boy illustration
Популярное и подробное объяснение DeepSeek-V3: от его появления до преимуществ и сравнения с GPT-4o.
boy illustration
9 основных словесных инструкций по доработке академических работ с помощью ChatGPT, эффективных и практичных, которые стоит собрать
boy illustration
Вызовите deepseek в vscode для реализации программирования с помощью искусственного интеллекта.
boy illustration
Познакомьтесь с принципами сверточных нейронных сетей (CNN) в одной статье (суперподробно)
boy illustration
50,3 тыс. звезд! Immich: автономное решение для резервного копирования фотографий и видео, которое экономит деньги и избавляет от беспокойства.
boy illustration
Cloud Native|Практика: установка Dashbaord для K8s, графика неплохая
boy illustration
Краткий обзор статьи — использование синтетических данных при обучении больших моделей и оптимизации производительности
boy illustration
MiniPerplx: новая поисковая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, спонсируемая xAI и Vercel.
boy illustration
Конструкция сервиса Synology Drive сочетает проникновение в интрасеть и синхронизацию папок заметок Obsidian в облаке.
boy illustration
Центр конфигурации————Накос
boy illustration
Начинаем с нуля при разработке в облаке Copilot: начать разработку с минимальным использованием кода стало проще
boy illustration
[Серия Docker] Docker создает мультиплатформенные образы: практика архитектуры Arm64
boy illustration
Обновление новых возможностей coze | Я использовал coze для создания апплета помощника по исправлению домашних заданий по математике
boy illustration
Советы по развертыванию Nginx: практическое создание статических веб-сайтов на облачных серверах
boy illustration
Feiniu fnos использует Docker для развертывания личного блокнота Notepad
boy illustration
Сверточная нейронная сеть VGG реализует классификацию изображений Cifar10 — практический опыт Pytorch
boy illustration
Начало работы с EdgeonePages — новым недорогим решением для хостинга веб-сайтов
boy illustration
[Зона легкого облачного игрового сервера] Управление игровыми архивами
boy illustration
Развертывание SpringCloud-проекта на базе Docker и Docker-Compose