Fulls de dades ràpids i circuits d'aplicació LM324

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





En aquest post anem a fer una ullada al popular LM 324 IC. Veurem la configuració del pin, les seves característiques importants i les seves especificacions tècniques i, finalment, examinarem alguns dels circuits d’aplicació fonamentals mitjançant LM 324.

Si busqueu un amplificador operatiu de baixa tensió (3V o superior) que pugui funcionar en fonts d’alimentació simples i dobles amb una àmplia gamma de freqüències i amb un consum d’energia mínim, llavors LM324 pot ser el més adequat per al vostre disseny. Està disponible com a THT o mitjançant tecnologia de forats i paquets de dispositius SMD o monticles superficials.



Vegem ara les funcions clau:

Principals característiques

• Pot funcionar de 3 V a 30 V d'alimentació única.
• Pot funcionar de +/- 1,5 V a +/- 15 V per a subministrament dual.
• Té una amplada de banda de fins a 1,3 MHz
• Gran guany de tensió de 100 dB
• 4 amplificadors independents.
• Algunes de les variants estan protegides contra el curtcircuit a la sortida.
• Autèntiques etapes d’entrada diferencial.
• Consum de corrent molt baix: 375 uA.
• Corrent de biaix d’entrada baix: 20 nA.



A continuació, donarem una ullada al diagrama de pins de LM 324:

Detalls del diagrama pinout IC LM324

Descripció del pin:

Hi ha 4 amplificadors / amplificadors operatius individuals.

• El pin número 1 és la sortida del primer amplificador (part inferior esquerra)
• Els pins # 2 i # 3 són l’entrada del primer amplificador.
• El pin número 4 és Vcc amb una tensió d’entrada màxima de 30V / +/- 15V.
• Els pins # 5 i # 6 són l’entrada del segon amplificador (part inferior dreta)
• El pin # 7 és la sortida del segon amplificador.
• El pin # 8 surt per al tercer amplificador (part superior dreta)
• El pin # 9 i # 10 són dues entrades per al tercer amplificador.
• El pin # 11 està mòlt.
• Els pins # 13 i # 12 són entrades per al quart amplificador (a la part superior esquerra)
• El pin # 14 és la sortida del quart amplificador.
• (+) representa l'entrada que no inverteix.
• (-) representa l'entrada inversa.

Valoracions i condicions operatives màximes absolutes:

Les qualificacions màximes absolutes són com a màxim el límit del component per sobre del qual el component no funcionarà tal com es descriu / es danyarà permanentment.

Tensió d'alimentació : Si el vostre subministrament és de doble subministrament (absolut), el màxim és de +/- 16V. Si la vostra font d'alimentació és d'alimentació única de 32VDC.

Rang de tensió diferencial d'entrada : +/- 32 VDC: aquest rang fa referència a la diferència de voltatge que es podria aplicar a les pinouts d'entrada de cadascun dels opamps.

Rang de tensió en mode comú d’entrada : -0,3 a 32 VDC: són els nivells de senyal d'entrada de mode comú màxim i mínim que poden aparèixer a les entrades de l'opamp.

Temperatura de la unió : 150 graus centígrads: és la temperatura que no s'ha de superar a cap cost a la CI, en cas contrari, la catifa provoca un dany permanent a la CI

Dissipació de potència : 400 miliwatts: és la quantitat de dissipació de calor que pot suportar la CI i el límit en què la seva temperatura de connexió podria elevar-se a 150 graus centígrads. Tot i que això es pot corregir amb un dissipador de calor, els circuits integrats no s’han de sotmetre mai a càrregues directes d’alta potència sense les etapes de memòria intermèdia adequades.

Temperatura del magatzem : -65 a +150 graus centígrads: aquí no hi ha res de crític, ja que el rang està ben dins de les condicions climàtiques de qualsevol país.

Temperatura ambient de funcionament : De 0 a +70 graus centígrads: mentre s'executa el CI, la temperatura ambiental o la temperatura circumdant han de ser idealment inferiors a 70 graus centígrads; en cas contrari, es poden produir coses imprevisibles amb el rendiment del CI.

Característiques elèctriques (VCC + = 5 V, VCC- = Terra, Vo = 1,4 V, Temp = 25 ° C)

• Voltatge de compensació d’entrada: típic: 2 mV, màxim: 7 mV.
• Corrent de desplaçament d’entrada típic: 2 nA, màxim: 20 nA.
• Corrent de biaix d'entrada típic: 20 nA, màxim: 100 nA.
• Gran guany de tensió del senyal (Vcc = 15 v, RL, = 2 kohm, Vo = 1,4 V a 11,4 V): mínim: 50 V / mV, màxim: 100 V / mV.
• Velocitat de gir (Vcc = 15 V, Vi = 0,5 V a 3 V, RL = 2 Kohm, CL = 100pF, guany d’unitat) típica: 0,4 V / uS
• Font de corrent de sortida [Vid = 1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V): mínim: 20 mA, típic: 40 mA, màxim: 70 mA.
• Corrent de pujada de sortida [Vid = -1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V) Mínim: 10mA, típic: 20 mA.
• Voltatge de sortida d’alt nivell (Vcc = 30 V, RL = 2 K ohm) Mínim: 26 V, típic: 27 V.
• Voltatge de sortida d’alt nivell (Vcc = 5 V, RL = 2 K ohm) Mínim: 3 V.
• Voltatge de sortida de baix nivell (RL = 10 k Ohm) Típic: 5 mV, màxim: 20mV.
• Distorsió harmònica total (f = 1kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF, VCC = 30 V) Típica: 0,015%.
• Producte d'amplada de banda de guany (VCC = 30 V, f = 100 kHz, Vin = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF) Típic: 1,3 MHz.

Circuits d'aplicació:

Amplificador inversor d'acoblament de CA:

Amplificador inversor d

Amplificador de suma DC:

Amplificador de suma de CC mitjançant LM324

Guany de CC sense inversió:

Guany de CC sense inversió mitjançant LM324

No dubteu a informar de qualsevol error o pregunta a través de la secció de comentaris, podreu obtenir una resposta ràpida.




Anterior: energia gratuïta de l’inversor amb una increïble sobrecoberta Següent: Circuit d’inversors Arduino Full-Bridge (H-Bridge)