Det
LM358P er en lav effekt, dobbelt op -forstærker.Det kan fungere i en lang række enkeltforsyningsapplikationer med et produkt med høj gevinst-båndbredde og integreret støj.Denne artikel introducerer den detaljeret fra aspekterne af funktioner, pakke, layout og anvendelse.
Katalog
Figur 1: LM358P
LM358P er den næste generations version af den industristandard operationelle forstærker LM358 og indeholder to højspænding (36V) operationelle forstærkere.Disse enheder giver fremragende værdi for omkostningsfølsomme applikationer og har lav offset (300 µV typisk), fælles-mode inputområde til jorden og høje differentielle indgangsspændingsfunktioner.Derudover pakkes LM358P i DIP for let manuel lodning.
LM358P består af to uafhængige frekvenskompenserede operationelle forstærkere, der er designet til at fungere fra en enkelt strømforsyning over et bredt spændingsområde.Dette kredsløb kan realisere en enkelt strømforsyningsoperation inden for strømforsyningsspændingsområdet fra 3V til 32V og understøtter også uafhængig drift under dobbelt strømforsyningsbetingelser og har en intern frekvenskompensationsfunktion.LM358P OP Amp forenkler kredsløbsdesign og har forbedringer, såsom enheds-forstærkningsstabilitet, nedre offset-spænding (3MV maksimum) og lavere hvilende strøm pr. Forstærker (300 µA typisk), hvilket gør den velegnet til miljømæssigt udfordrende applikationer.
Alternativer og ækvivalenter
Bredt forsyningsområde fra 3 V til 36 V
Intern RF og EMI -filter
Stille strøm: 300 µA/ch
2-MV input offset spænding max.Ved 25 ° C
3-MV input offset spænding max.Ved 25 ° C
Enhed-Gain Båndbredde på 1,2 MHz
Common-Mode indgangsspændingsområdet inkluderer jord, der muliggør direkte sensing nær jorden
På produkter, der er kompatible til MIL-PRF-38535, testes alle parametre, medmindre andet er angivet.Alle andre produkter, produktionsbehandling inkluderer ikke nødvendigvis test af alle parametre.
Figur 2: Pakkedesign af LM358P
Retningslinjer for layout
Brug en enheds bedste operationelle ydelse på enheden god PCB -layoutpraksis, herunder:
Støj kan forplantes i analoge kredsløb gennem kredsløbets kraftstifter som helhed såvel som den operationelle forstærker.Bypass-kondensatorer bruges til at reducere den koblede støj ved at tilvejebringe lavimpedanskraftkilder lokale til det analoge kredsløb.Tilslut lav-ESR, 0,1 µF keramiske bypass-kondensatorer mellem hver forsyningstift og jord, placeret så tæt på enheden som muligt.En enkelt bypass -kondensator fra V+ til jorden gælder for enkeltforsyningsapplikationer.
Isolering af jordforbindelserne for analoge og digitale komponenter inden for kredsløb står som en ligetil, men alligevel meget effektiv tilgang til at afbøde støj.Et eller flere lag inden for flerlags PCB er typisk betegnet til jordplaner, der hjælper med varmeafledning og minimerer EMI -interferens.Sørg for at fysisk adskille digitale og analoge grunde og være opmærksom på strømmen af jordstrømmen.
For at reducere parasitisk kobling skal du køre inputspor så langt væk fra forsyningen eller outputsporet som muligt.Hvis det ikke er muligt at holde dem adskilt, er det meget bedre at krydse den følsomme spor vinkelret i modsætning til parallelt med det støjende spor.
Placer de eksterne komponenter så tæt på enheden som muligt.At holde RF og RG tæt på den inverterende input minimerer parasitkapacitans, som vist i følgende figur.
Hold længden af inputspor så kort som muligt.Husk altid, at inputsporene er den mest følsomme del af kredsløbet.
Overvej en drevet, lavimpedansbeskyttelsesring omkring de kritiske spor.En beskyttelsesring kan reducere lækagestrømme markant fra nærliggende spor, der er ved forskellige potentialer.
Eksempler på layout
Figur 3: Eksempler på layout
Nogle af de vigtigste anvendelser af LM358P IC er anført nedenfor:
POS (salgssted) systemer
Køleskabe, skiver og tørretumblere
Klimaanlæg, både indendørs og ude
Spændingsfrekvensdrev, strenginvertere, centrale invertere og AC -invertere
Loop Control and Regulation
Bundkort og stationær pc
Strømforsyninger, der er uafbrudt
Integrator, adder, differentierer, spændingsfølger osv.
AC-induktion, børstet DC, børsteløs DC, højspænding, lavspænding, permanent magnet og steppermotorer er alle eksempler på motorisk kontrol
Lys sensorkredsløb
Kredsløbet vist ovenfor er et let sensorkredsløb, der er bygget omkring en LM358 IC.I denne konfiguration bruges IC som en komparator.LED'en er forbundet til output, dvs. pin 1, og er forbundet med operationel forstærker del 1 eller A. Kredsløbets følsomhed kan justeres med en 20k variabel modstand.
Figur 4: LM358 i let sensorkredsløb
Dark Sensor Circuit
Kredsløbet vist ovenfor er et mørkt sensorkredsløb med LM358 IC som kernen.I dette kredsløb er midtstiften for variabel modstand tilsluttet pin 2, hvilket svarer til inverteringsindgangen til A -delen af IC.Når det er i fuldstændigt mørke eller svagt lys, producerer kredsløbet således en høj output fra del A. Det nøjagtige resultat afhænger af justeringen af 20K -variabelt modstand.
Figur 5: LM358 i mørkt sensorkredsløb
LM358 og LM358P er den samme model for operationelle forstærkerchips, og deres største forskel ligger i pakkens form.LM358P bruger DIP (dobbelt in-line-pakke), som er mere praktisk til manuel installation;Mens LM358 bruger SOIC (lille konturintegreret kredsløbspakke), som er mere velegnet til automatiseret produktion.Selvom pakkenformerne er forskellige, er parametrene og specifikationerne for de to dybest set de samme, såsom input bias strøm, input bias spænding og forstærkning af båndbreddeprodukt.
Figur 6: LM358 Vs.LM358P
Det skal bemærkes, at der kan være små forskelle mellem LM358 og LM358P produceret af forskellige producenter.Derfor bør vi i praktiske applikationer vælge den relevante model og producent i henhold til specifikke behov.Generelt er LM358 og LM358P forskellige pakkeformer af den samme operationelle forstærker.De har de samme elektriske parametre og funktioner, så de kan bruges ombytteligt.Blandt dem vedtager LM358P en mere antistatisk pakke, som er mere velegnet til brug i barske miljøer.I de fleste tilfælde kan de to modeller imidlertid udskiftes.For at sikre kredsløbets stabilitet og ydeevne anbefales det omhyggeligt at konsultere det relevante datablad inden brug for at bekræfte, om dens parametre og pakke er egnede til den specifikke applikation.
Når vi bruger LM358P, er vi nødt til at overveje følgende aspekter.
Input og output matching
Vi er nødt til at sørge for, at niveauerne af input- og output -signalerne stemmer overens med input- og outputområdet for LM358P.Hvis indgangssignalet er ude af LM358P's driftsområde, kan det forårsage forvrængning eller skade på enheden.
Pin -forbindelser
Når vi tilslutter LM358P, skal vi først afklare funktionen på hver PIN -kode, før vi kan sikre, at de er korrekt kablet ind i kredsløbet.For eksempel skal indgangsstifterne tilsluttes en signalkilde for at modtage indgangssignalet, mens outputstifterne skal tilsluttes en belastning for at udsende det behandlede signal.Kraftstifterne skal tilsluttes en stabil strømkilde, mens jordstifterne skal jordes for at sikre korrekt strømforsyning til kredsløbet.På samme tid er vi også nødt til at være opmærksomme på forbindelsesordren og polariteten af stifterne for ikke at forårsage kredsløbsfejl på grund af forbindelsesfejl.
Termisk design
Dårlig varmeafledning kan medføre, at LM358P's ydelse forværres eller endda føre til overophedning af skader.Derfor er vi nødt til fuldt ud at overveje varmeafledningsproblemet, når vi designer kredsløbet.En almindelig metode til varmeafledning er at øge kølepladen omkring den operationelle forstærker for at øge varmeafledningsområdet og forbedre effektiviteten af varmeafledning.
Frekvenskompensation
For nogle applikationer kan der kræves frekvenskompensation for at sikre stabiliteten af LM358P.I praksis er vi først nødt til at bestemme det nødvendige kompensationsbeløb i henhold til applikationskravene og derefter vælge den passende kapacitansværdi.Dernæst forbinder vi den positive terminal for kondensatoren til kompensationsnålen for LM358P og jordes den negative terminal for kondensatoren.På denne måde kan kondensatoren danne et RC -netværk med modstanden inde i forstærkeren og således realisere frekvenskompensation.
Beskyttelse
For at sikre den stabile drift af LM358P-operationelforstærkeren og for at forlænge dens levetid, bør vi overveje at vedtage et beskyttelseskredsløb for at beskytte mod virkningerne af overspænding, overstrøm og andre uønskede forhold.Specifikt kan vi opnå effektiv beskyttelse mod overspænding ved at tilføje en seriemodstand til input eller bruge en specialiseret overspændingsbeskyttelsesindretning.For at kontrollere strømmen kan vi i mellemtiden bruge enheder såsom strømbegrænsere eller sikringer for at sikre, at strømmen strømmer inden for et sikkert interval.
Strømforsyning
Sørg for at tilvejebringe den rette forsyningsspænding til LM358P.LM358P kan normalt fungere i både enkeltforsyningstilstand og dobbeltforsyningstilstand, afhængigt af vores applikationskrav.Hvis vi vælger at bruge en enkelt strømforsyning, skal du sørge for, at forsyningsspændingen ikke er lavere end den minimale driftsspænding, der kræves af LM358P.Hvis vi vælger at bruge en dobbelt strømforsyning, er vi nødt til at tilvejebringe både positive og negative forsyningsspændinger.
Oprethold godt layout og jordforbindelse
Når vi designer brættet, er vi nødt til at sørge for, at der er en god forbindelse mellem signalet og effekten for at minimere støj og interferens.Når vi lægger brættet ud, skal vi holde signalpladsen tæt på strømpladsen og forsøge at undgå signallinjer, der krydser strømmen.Derudover reducerer anvendelse af en lav impedanssti, modstanden og induktansen af jordledningen, hvilket yderligere reducerer støj.I mellemtiden for at sikre, at strømforsyningens stabilitet og reducere strømforsyningsstøj, er vi nødt til at bruge tykkere eller bredere ledninger til at forbinde strømforsyningsgrunden for at reducere modstanden og induktansen af strømforsyningslinjen.
Ofte stillede spørgsmål [FAQ]
1. Hvad er funktionen af LM358P?
LM358 har adskillige applikationer, herunder operationelle forstærker (op-AMP) kredsløb, transducerforstærkere, DC-forstærkningsblokke, komparatorkredsløb, aktive filtre, aktuelle loop-sendere til 4 til 20 mA og så videre.
2. Hvad er forskellen mellem LM358P og LM358N?
Ifølge National Semiconductor Corporation's Standard P og N er formularen til enhedspakke.Pakken med LM368N er en plastisk dobbeltpakke.LM358P skal være en enkelt in-line-pakke.
3. Hvad er forskellen mellem LM358P og 741?
Forskellen mellem LM358 & LM741 er, LM358 er nyere og har to op-amp på ChIP, mens der i 741 kun er en op-amp er til stede.Begge IC'er har 8 stifter.
4. Hvad er LM358P -beskrivelse?
Det har to uafhængige op-ampere med en enkelt strømforsyning i en IC-pakke.Denne IC kan også fungere fra den splittede strømforsyning, og størrelsen af strømforsyningen påvirker ikke strømforsyningsstrømafløbet.