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LF353N运算放大器引脚配置_规格参数_应用电路

8970 2023-01-09 14:18:31 来源: IC先生 作者: IC先生

1968年,仙童半导体公司推出了一种多级放大器,称为运算放大器,采用单片IC形式,体积小、可靠性高、成本低、功耗小,因而在业内被广泛的使用。

目前运算放大器的型号之类非常多,其中一款应用较多的运放是LF353N,它是具有高输入阻抗的双JFET运算放大器,其输入通过JFET(高压)连接。本文简单介绍下LF353N运算放大器的管脚配置、规格参数及应用电路的相关内容。

基本概念

LF353N运算放大器是双JFET输入运算放大器,具有内部调整的偏移电压。这些是高速运算放大器,以集成芯片的形式以实惠的价格提供。它们可以在应用低电源电流的情况下提供高转换率和高增益带宽。

LF353N具有高电压的匹配JFET输入器件,可以提供非常低的失调和输入偏置电流。这些类型的运算放大器与性能升级的LM1558和LM358运算放大器兼容。

LF353N

LF353N是德州仪器 (TI) 设计的JFET双输入运算放大器。运算放大器输入通过高压JFET连接,使其适用于双电源中常见的低噪声、低功耗和快速切换音频应用。由于输入运算放大器由JFET供电,因此它提供高输入阻抗和4MHz宽带宽,具有13 V/μs的高压摆率。

此外,LF353N还提供低输入噪声和低偏置电流,使其适用于音频放大器应用。运算放大器设计用于±18伏双电源电压。当与单个电源一起使用时,输出电压限制在0.7伏(低)和1.5伏(高)。因此,运算放大器更常用于模拟电路或音频电路中。LF353N的数字等效型号是MCP6002。

引脚配置

LF353N运算放大器的引脚配置如下所示。它是一种8引脚运算放大器 IC,提供PDIP和SOIC封装。

引脚配置

  • Pin1(OUTPUT A):此脚是运算放大器A的输出端。
  • Pin2(INV. INPUT A):此脚是运放A的反相输入端。
  • Pin3(NON-INV. INPUT A):该脚是运算放大器A的同相输入端。
  • Pin4(VEE/GND或者V-):此引脚是公共接地连接或负极电源。
  • Pin5(NON-INV. INPUT B):该脚是运算放大器B的同相输入端。
  • Pin6(INV INPUT B):该脚是运放B的反相输入端。
  • Pin7(OUTPUT B):此脚是运放B的输出端。
  • Pin8(VCC 或 V+):该引脚指的是芯片的正电源电压。

规格参数

下面列出了LF353N运算放大器的主要规格参数:

  • 是一款8引脚JFET双运算放大器,采用PDIP和SOIC封装。
  • 电源电压Vcc为±18V。
  • 差分输入电压为±30V。
  • 输入电压范围为±15V。
  • 输出短路持续时间。
  • 功耗为500mW。
  • 工作温度范围为0°C至+70°C。
  • 短温度范围为-65°C至+150°C。
  • 输入噪声电压 (25nV√Hz) 和噪声电流 (0.01pA/√Hz) 很低。
  • 输入阻抗 (10^12Ohms) 和转换率 (13V/µS) 很高。
  • 内部调整的失调电压为10mV。
  • 低总谐波失真≤0.02%。
  • 达到0.01%的快速设置时间为2µS。

电气规格参数:

  • 输入失调电压(@Rs=10kOhms,0°C≤T≤+70°C)为5mV至10mV。
  • 输入失调电压漂移(@Rs=10kOhms,0°C≤T≤+70°C)为10µV/°C。
  • 输入失调电流为25至100pA和4nA @0°C≤T≤+70°C。
  • 输入偏置电流50-200nA和8nA@0°C≤T≤+70°C。
  • 输入电阻为10¹²Ohms。
  • 最大信号电压增益@±10V,RL=2kohms为25-100V/mV,@0°C≤T≤+70°C为15。
  • 输出电压摆幅@RL=10kOhms 为±12V至±13.5V。
  • 输入电压范围为±11V至±15/-12V。
  • CMRR(共模抑制比)@Rs=10Khms为70-100dB。
  • 电源抑制比 (PSRR) @Rs=10KOhms为70-100dB。
  • 转换率为13V/µS。
  • 电源电流为3.6mA至6.5mA。
  • 增益带宽积为4MHz。
  • 通道分离@f=1Hz至20KHz为120dB。
  • 等效输入噪声电压@f=1KHz,Rs=100 Ohms为16 nV/√Hz。
  • 等效输入噪声电流 @f=1KHz为0.01pA/√Hz。
  • 串扰衰减为120dB。

LF353N运算放大器的替代型号是TL074、MCP6002,LM1558是LF353N运算放大器的等效型号。

应用电路

LF353N运算放大器主要用于高速积分器、数模转换器、采样保持电路以及许多其他具有高输入阻抗和低输入偏置电流的电路。这些类型的器件产生低噪声和失调漂移电压。下面考虑音频系统中3路交叉网络的应用电路图,以了解如何使用LF353N运算放大器 IC。

下图为音频放大器系统中常用的有源三路分频电路的示意图。具有2个JFET输入和内部补偿输入偏置的LF353N运算放大器是电路的核心。由于其JFET前端,IC LF353N提供宽带宽、低偏置电流和低输入漂移电流。该电路的操作非常简单明了。

应用电路

它使用两个LF353N芯片,输入音频信号最初由运算放大器IC2a缓冲,缓冲阶段的增益可由POT R7调节。然后使用基于运算放大器IC2b、IC1a和IC1b的滤波器将音频输入缓冲器分成三个频段。IC2b处理低音,IC1a处理中频,IC1b处理高频。可以用POT R22、R23、R24来调节低音、中音和高音。

在设计3路交叉网络之前,应遵循以下说明:

  • 要提高音质,请将电路组装在一块好的PCB上。
  • 电路的电源应为12伏直流电源。
  • 将LF353N芯片安装在支架上。
  • 输出OP1、OP2和OP3应连接到相应的多通道功率放大器级输入。

主要应用

LF353N运算放大器的主要应用包括:

  • 用于低噪声音频电路。
  • 用于设计高输入阻抗电路。
  • 用于高速积分器。
  • 用于保持和采样电路。
  • 快速数模转换器。
  • 许多其他类型的电路具有低输入偏置电流、输入失调电压、高输入阻抗、宽带宽和高转换率。

总结

以上就是关于LF353N运算放大器数据表相关内容的介绍,可以看出,LF353N是8引脚双JFET运算放大器,主要用于具有低输入偏置电流、输入失调电压和高输入阻抗的音频电路,并产生低噪声和失调漂移电压。

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