ดูทั้งหมด

โปรดยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการกลับ

ยุโรป
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Netherlands(Nederland) Spain(español) Turkey(Türk dili) Israel(עִבְרִית) Denmark(Dansk) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Philippines(Pilipino)
แอฟริกาอินเดียและตะวันออกกลาง
India(हिंदी)
อเมริกาเหนือ
United States(English) Canada(English) Mexico(español)
บ้านบล็อกLM324 VS LM358: เครื่องขยายเสียงที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
บน 29/04/2024

LM324 VS LM358: เครื่องขยายเสียงที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ

ฟังก์ชั่นหลักของแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคือการขยายแอมพลิจูดของสัญญาณอินพุตเพื่อให้สัญญาณอ่อนแอสามารถขยายไปยังช่วงแอมพลิจูดที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลวงจรที่ตามมาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการทั้งสอง LM324 และ LM358-

แคตตาล็อก

1. แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคืออะไร?
2. ภาพรวมของ LM324
3. ภาพรวมของ LM358
4. LM324 VS LM358: คุณสมบัติ
5. LM324 VS LM358: พารามิเตอร์ทางเทคนิค
6. LM324 VS LM358: การกำหนดค่า PIN
7. LM324 VS LM358: แอปพลิเคชัน

LM324 vs LM358

แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคืออะไร?


แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการเป็นหน่วยวงจรที่มีปัจจัยการขยายที่สูงมากความนิยมของแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการในวงจรอะนาล็อกเกิดจากความเก่งกาจโดยการใช้ข้อเสนอแนะเชิงลบลักษณะของวงจร OP AMP รวมถึงกำไร, อินพุตและอิมพีแดนซ์อินพุต, แบนด์วิดท์ ฯลฯ ถูกกำหนดโดยส่วนประกอบภายนอกและมีการพึ่งพาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิหรือความคลาดเคลื่อนทางวิศวกรรมของ OP AMP เพียงเล็กน้อย

เนื่องจากแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์อะนาล็อกรุ่นแรกเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์พวกเขาจึงชื่อ "แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการ"จากมุมมองที่ใช้งานได้ OP AMP เป็นหน่วยวงจรที่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต่อเนื่องหรือในชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แอมพลิฟายเออร์การดำเนินงานส่วนใหญ่มีอยู่ในรูปแบบของชิปเดี่ยวแอมป์ OP ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวมของ LM324


LM324

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


- LT1014

• LM124

• LM201

• LM248

• LM709

ภาพรวมของ LM358


LM358

LM358 เป็นแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคู่ที่มีแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการอิสระสองตัวที่มีกำไรสูงและการชดเชยความถี่ภายในมันมีความเหมาะสมไม่เพียง แต่สำหรับแอปพลิเคชันที่จัดหาเพียงครั้งเดียวในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง แต่ยังรวมถึงการทำงานแบบคู่ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่แนะนำกระแสอุปทานเป็นอิสระจากแรงดันไฟฟ้าLM358 เหมาะสำหรับแอมพลิฟายเออร์ความรู้สึกบล็อกรับ DC และแอพพลิเคชั่นแอมพลิฟายเออร์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟเดียวเท่านั้น

การเปลี่ยนและเทียบเท่า


• LM258

- LM2904

- LM324

LM324 VS LM358: คุณสมบัติ


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)

LM324 VS LM358: พารามิเตอร์ทางเทคนิค


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

LM324 VS LM358: การกำหนดค่า PIN


ตัวเลขต่อไปนี้แสดง pinout ของ LM324 และ LM358 ตามลำดับ

LM324 vs LM358: Pin Configuration

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

LM324 VS LM358: แอปพลิเคชัน


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

0 RFQ
ตะกร้าสินค้า (0 Items)
มันว่างเปล่า
เปรียบเทียบรายการ (0 Items)
มันว่างเปล่า
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของคุณสำคัญ!ที่ Allelco เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราและเราจะตอบกลับทันที
ขอบคุณที่เลือก Allelco

เรื่อง
E-mail
หมายเหตุ
รหัสยืนยัน
ลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
อัปโหลดไฟล์
ประเภท: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf
ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB