บน 29/04/2024
847
LM324 VS LM358: เครื่องขยายเสียงที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
ฟังก์ชั่นหลักของแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคือการขยายแอมพลิจูดของสัญญาณอินพุตเพื่อให้สัญญาณอ่อนแอสามารถขยายไปยังช่วงแอมพลิจูดที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลวงจรที่ตามมาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการทั้งสอง
LM324 และ
LM358-
แคตตาล็อก
แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการเป็นหน่วยวงจรที่มีปัจจัยการขยายที่สูงมากความนิยมของแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการในวงจรอะนาล็อกเกิดจากความเก่งกาจโดยการใช้ข้อเสนอแนะเชิงลบลักษณะของวงจร OP AMP รวมถึงกำไร, อินพุตและอิมพีแดนซ์อินพุต, แบนด์วิดท์ ฯลฯ ถูกกำหนดโดยส่วนประกอบภายนอกและมีการพึ่งพาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิหรือความคลาดเคลื่อนทางวิศวกรรมของ OP AMP เพียงเล็กน้อย
เนื่องจากแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์อะนาล็อกรุ่นแรกเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์พวกเขาจึงชื่อ "แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการ"จากมุมมองที่ใช้งานได้ OP AMP เป็นหน่วยวงจรที่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต่อเนื่องหรือในชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แอมพลิฟายเออร์การดำเนินงานส่วนใหญ่มีอยู่ในรูปแบบของชิปเดี่ยวแอมป์ OP ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
LM324 เป็นแอมพลิฟายเออร์การทำงานแบบ Quad ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำพร้อมอินพุตที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงมันมีความเสถียรในช่วงอุณหภูมิ 0 ° C ถึง 70 ° C ในขณะที่อุณหภูมิทางแยกอาจสูงถึง 150 ° Cแอมพลิฟายเออร์สี่ตัวนี้ทำงานจากแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำถึง 3.0 V และสูงถึง 32 V โดยประมาณหนึ่งในห้ากระแสไฟฟ้าที่หยุดนิ่งของ MC1741 (ต่อแอมพลิฟายเออร์)เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงอินพุตโหมดทั่วไปรวมถึงอุปทานเชิงลบซึ่งหมายความว่าในหลาย ๆ แอปพลิเคชันมันไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบการให้น้ำหนักภายนอก
การเปลี่ยนและเทียบเท่า
• LM124
• LM201
• LM248
• LM709
LM358 เป็นแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคู่ที่มีแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการอิสระสองตัวที่มีกำไรสูงและการชดเชยความถี่ภายในมันมีความเหมาะสมไม่เพียง แต่สำหรับแอปพลิเคชันที่จัดหาเพียงครั้งเดียวในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง แต่ยังรวมถึงการทำงานแบบคู่ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่แนะนำกระแสอุปทานเป็นอิสระจากแรงดันไฟฟ้าLM358 เหมาะสำหรับแอมพลิฟายเออร์ความรู้สึกบล็อกรับ DC และแอพพลิเคชั่นแอมพลิฟายเออร์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟเดียวเท่านั้น
การเปลี่ยนและเทียบเท่า
• LM258
คุณสมบัติของ LM324
•แหล่งจ่ายไฟเดี่ยว (3.0 V ~ 32 V)
•ช่วงโหมดทั่วไปขยายไปถึงการจัดหาเชิงลบ
•กระแสอคติอินพุตต่ำ: 100 Na สูงสุด (LM324A)
•เอาต์พุตป้องกันลัดวงจร
คุณสมบัติของ LM358
•แหล่งจ่ายไฟคู่ (± 1.5 ~ ± 15V)
•แรงดันออฟเซ็ตอินพุตต่ำและกระแสออฟเซ็ต
•แรงดันไฟฟ้า DC สูง (ประมาณ 100dB)
•แบนด์วิดท์ Unity Gain (ประมาณ 1MHz)
แบนด์วิดธ์
แบนด์วิดท์ของ LM358 คือ 1.1MHz และแบนด์วิดท์ของ LM324 สูงถึง 1.3MHzในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการขยายความถี่สูงเช่นการขยายเสียงการขยายความเร็วสูง ฯลฯ ประสิทธิภาพของ LM324 จะได้เปรียบมากขึ้น
กระแสเอาต์พุต
กระแสเอาต์พุตของ LM358 คือ 20mA ในขณะที่กระแสเอาต์พุตของ LM324 คือ 40mAในบางวงจรที่มีแอพพลิเคชั่นโหลดขนาดใหญ่เช่นมอเตอร์ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระแสไฟสูง LM324 มีกระแสไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเหมาะสมกว่าสำหรับการใช้งานเหล่านี้
อัตราการฆ่า
อัตราการฆ่าหมายถึงเวลาที่จำเป็นสำหรับการส่งออกของชิป OP AMP เพื่อให้ถึงแอมพลิจูดสูงสุดอัตราการฆ่า LM358 คือ 0.5V/μsในขณะที่อัตราการฆ่า LM324 คือ 0.7V/μSอัตราการฆ่า LM324 สูงกว่าเล็กน้อยดังนั้นจึงเป็นที่นิยมในการตอบสนองความถี่มากขึ้น
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการดำเนินงานของ LM324 คือ 3V ถึง 32V ในขณะที่ช่วงแรงดันไฟฟ้าการทำงานของ LM358 คือ 3V ถึง 36Vแม้ว่าจะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างทั้งสองในระหว่างกระบวนการออกแบบวงจร แต่เราจำเป็นต้องเลือกช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันจริง
แรงดันไฟฟ้า
LM358 มีแรงดันไฟฟ้ารบกวนค่อนข้างต่ำ 0.4MV ในขณะที่ LM324 มีแรงดันไฟฟ้ารบกวน 2MVในแอปพลิเคชั่นที่มีสัญญาณรบกวนต่ำข้อดีของ LM358 นั้นชัดเจน
อคติปัจจุบัน
LM324 มีกระแสอคติ 20NAในการเปรียบเทียบ LM358 มีกระแสอคติ 100NA, ห้าเท่าของ LM324เมื่อต้องรับมือกับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กแอมพลิฟายเออร์อาจแปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณปัจจุบันสำหรับการขยายหากกระแสอคติของแอมพลิฟายเออร์มีขนาดใหญ่เกินไปอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกับสัญญาณทำให้ความแม่นยำของวงจรลดลง
ตัวเลขต่อไปนี้แสดง pinout ของ LM324 และ LM358 ตามลำดับ
การกำหนดค่าพินของ LM324
LM324 มีทั้งหมด 14 พินแต่ละอันมีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันชื่อพินและคำอธิบายมีดังนี้
พิน 1 (ออก 1-output 1): พินนี้มีไว้สำหรับการได้รับเอาต์พุตของ 1st op-amp
PIN 2 (อินพุต 1 อินพุต): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินเวอร์ตี้อินพุตกับ 1st op-amp
PIN 3 (อินพุต 1- อินพุตที่ไม่กลับด้าน): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่ได้กลับเข้ากับ Op-AMP ที่ 1
PIN 4 (VCC): PIN นี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้า
PIN 5 (อินพุต 2- อินพุตที่ไม่กลับด้าน): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่กลับเข้ากับ 2nd Op-amp
PIN 6 (อินพุตอินพุต 2 ตัวแปลง): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันอินพุตอินเวอร์ตี้กับ 2nd op-amp
พิน 7 (ออก 2- เอาต์พุต 2): พินนี้ใช้สำหรับการได้รับเอาต์พุตของ 2nd op-amp
พิน 8 (ออก 3- เอาต์พุต 3): พินนี้ใช้สำหรับการได้รับเอาต์พุตของ Op-amp ที่ 3
PIN 9 (อินพุตอินพุต 3 ตัวแทนที่): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินเวอร์ตี้อินพุตกับ Op-amp ที่ 3
PIN 10 (อินพุต 3- อินพุตที่ไม่กลับด้าน): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่กลับเข้ากับ Op-AMP ที่ 3
PIN 11 (VEE, GND): PIN นี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกราวด์สำหรับการทำงานของแรงดันไฟฟ้าเดี่ยวหรือครั้งที่สองเป็น VEE สำหรับการทำงานของแหล่งจ่ายไฟคู่
PIN 12 (อินพุต 4- อินพุตที่ไม่กลับด้าน): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ไม่กลับเข้ากับ Op-AMP ที่ 4
PIN 13 (อินพุตอินพุต 4 ตัวแปลง): PIN นี้ใช้สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุตอินเวอร์ตี้กับ Op-AMP ที่ 4
PIN 14 (OUT 4- เอาต์พุต 4): พินนี้ใช้สำหรับการได้รับเอาต์พุตของ Op-amp ที่ 4
การกำหนดค่า PIN ของ LM358
LM358 มีทั้งหมด 8 พินแต่ละอันมีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันชื่อพินและคำอธิบายมีดังนี้
พิน 1 (เอาท์พุท 1): เอาต์พุตของ op-amp 1
พิน 2 (อินพุต 1-): การกลับเข้าด้านในของ op-amp 1
พิน 3 (อินพุต 1+): อินพุตที่ไม่กลับรายการของ op-amp 1
พิน 4 (GND): แรงดันไฟฟ้ากราวด์หรือค่าลบ
PIN 5 (input2+): อินพุตที่ไม่กลับรายการของ op-amp 2
PIN 6 (input2-): การกลับเข้าด้านใน Op-amp 2
พิน 7 (เอาท์พุท 2): เอาต์พุตของ op-amp 2
พิน 8 (VCC): แรงดันไฟฟ้าบวก
แอปพลิเคชัน LM324
•แหล่งที่มาปัจจุบัน: สามารถกำหนดค่าเป็นแหล่งกำเนิดปัจจุบันและโดยทั่วไปจะใช้ในการขับเคลื่อนส่วนประกอบวงจรอื่น ๆ
•แหล่งที่มาของแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง: LM324 สามารถใช้เป็นแหล่งแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงที่เสถียรสำหรับแรงดันอ้างอิงของวงจรอื่น ๆ
•การปรับสภาพสัญญาณ: มันถูกใช้ในวงจรการปรับสภาพสัญญาณเช่นการกรอง, การขยาย, การพลิกกลับและแอมพลิฟายเออร์ที่ไม่ได้กลับรายการ ฯลฯ ฯลฯ
•ออสซิลเลเตอร์: สามารถใช้ในการสร้างวงจรออสซิลเลเตอร์อย่างง่ายเช่นคลื่นไซน์คลื่นสี่เหลี่ยมหรือคลื่นสามเหลี่ยมออสซิลเลเตอร์
•ผู้ติดตามแรงดันไฟฟ้า: นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นผู้ติดตามแรงดันไฟฟ้าเพื่อคัดลอกการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณอินพุตไปยังสัญญาณเอาต์พุตซึ่งมักใช้สำหรับการบัฟเฟอร์สัญญาณหรือการขยายแบบน้ำตก
•ตัวเปรียบเทียบ: LM324 มักใช้เป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งสามารถเปรียบเทียบขนาดของสัญญาณอินพุตสองสัญญาณและเอาต์พุตระดับสูงหรือต่ำเพื่อระบุว่าสัญญาณใดมีขนาดใหญ่กว่า
ฟิลด์แอปพลิเคชันของ LM358
•อุปกรณ์การแพทย์: LM358 สามารถใช้สำหรับการขยายสัญญาณและการประมวลผลของเซ็นเซอร์ต่างๆรวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
•ตัวเปรียบเทียบพลังงานต่ำ: LM358 มักใช้ในแอปพลิเคชันเปรียบเทียบพลังงานต่ำเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อตรวจสอบสัญญาณอินพุตและกระตุ้นการกระทำที่เหมาะสม
•แอมพลิฟายเออร์: สามารถใช้เป็นแอมพลิฟายเออร์ที่ไม่ได้เปลี่ยนหรือกลับด้านสำหรับการขยายสัญญาณหรือแอปพลิเคชันการกรอง
นอกจากนี้ LM358 ยังสามารถใช้สำหรับการปรับสภาพสัญญาณหรือเป็นผู้ติดตามแรงดันไฟฟ้า
คำถามที่พบบ่อย [คำถามที่พบบ่อย]
1. LM358 ใช้เพื่ออะไร?
LM358 สามารถใช้เป็นแอมพลิฟายเออร์ทรานสดิวเซอร์, บล็อกเกน DC ฯลฯ มีอัตราเพิ่มแรงดันไฟฟ้า DC ขนาดใหญ่ที่ 100dBIC นี้สามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลายตั้งแต่ 3V ถึง 32V สำหรับแหล่งจ่ายไฟเดียวหรือจาก± 1.5V ถึง± 16V สำหรับแหล่งจ่ายไฟคู่และยังรองรับการแกว่งแรงดันไฟฟ้าออกขนาดใหญ่
2. LM358 ดีสำหรับเสียงหรือไม่?
มี opamps ที่ดีกว่ามากในราคาที่สมเหตุสมผลและส่วนใหญ่ไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะใช้ LM358 ในวงจรเสียงใด ๆอย่างไรก็ตาม opamp นี้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์และเป็นพลังงานที่ต่ำมากซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
3. LM324N ทำอะไรได้บ้าง?
แอพพลิเคชั่นแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการทั่วไปสามารถนำไปใช้กับ LM324N ได้อย่างง่ายดายมันมีสี่ op-amps ที่ได้รับการชดเชยในแพ็คเกจ DIP 14 พินเดียวที่สามารถใช้เป็นแอมพลิฟายเออร์, ตัวเปรียบเทียบ, ออสซิลเลเตอร์, วงจรเรียงกระแส ฯลฯ
4. แอมพลิฟายเออร์ประเภทใดคือ LM324?
ซีรีย์ LM324 เป็นแอมพลิฟายเออร์การดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและมีอินพุตที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงพวกเขามีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันหลายประเภทมากกว่าประเภทแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการมาตรฐานในแอปพลิเคชันการจัดหาเดี่ยว
หุ้น: