LM324运算放大器可以像普通比较器一样工作,它内部包含四个独立的运算放大器。该器件的设计具有低功耗、大带宽和高稳定性,可在广泛的电压范围内使用单电源工作。
LM324器件的工作电压范围包括低电压3.0V和高电压32V。共模输入范围主要包括负电压电源,因此在多种应用中无需外部偏置元件,输出电压范围还包括负电源电压。
与标准运算放大器类型相比,LM324在单电源应用中具有明显的优势。LM324四运放适用于宽电源电压范围的单电源供电和双电源供电方式。在推荐的工作条件下,电源和电流与电源电压无关。
LM324在一个封装中包含14个引脚和四个独立的运算放大器,这些电子电压放大器具有高增益、差分输入和单输出。该器件输入端之间的电压差远小于输出电压。这些比较器采用单电源供电,不再需要双电源,所有可用作比较器、振荡器、放大器、整流器等。通过使用该IC,可以非常轻松地实现多种应用。
| 通道数 | 4个 |
| 总电源电压(最大值)(+5V=5,+/-5V=10) | 32 |
| 总电源电压(最小值)(+5V=5,+/-5V=10) | 3 |
| 轨到轨 | In to V- |
| GBW(典型值) | 1.2兆赫 |
| 转换率(典型值) | 0.5 V/us |
| Vos(失调电压@ 25 C)(最大值) | 7毫伏 |
| 每通道 Iq(典型值) | 0.175毫安 |
| 1 kHz 时的 Vn(典型值) | 35纳伏/赫兹 |
| 工作温度范围 | 0℃至70℃ |
| 特征 | 标准安培 |
| 输入偏置电流(最大值) | 250000帕 |
| CMRR(典型值) | 80分贝 |
| 输出电流(典型值) | 40毫安 |
| 结构 | 双极 |
款电源范围
单电源:3V至32V
双电源:±1.5V至±16V
与电源电压无关的低电源电流消耗:0.8mA(典型值)
共模输入电压范围包括接地,允许在接地附近直接感应
等于最大额定电源电压的差分输入电压范围:32V
2kV ESD保护
低输入偏置和偏移参数
输入失调电压:3mV(典型值)
A 版本:2mV典型值
输入失调电流:2nA(典型值)
输入偏置电流:20nA(典型值)
A 版本:15nA(典型值)
开环差分电压放大:100V/mV(典型值)
内部频率补偿
等效和替代型号包括:AD620、LM4871、LM709、LM201。
LM324运放有14个引脚,分别为CDIP、PDIP、SOIC和TSSOP,所有14个管脚的配置及各管脚的功能如下:
LM324可由单一电源供电,也可以使用两个电源。使用的端子或引脚为引脚④和⑪。这个单一电源或两个电源将使所有四个OP-AMP工作。
为便于理解,可以参看下面的功能框图:
基于LM324的手机检测器的电路图如下所示。该电路设计非常简单,可以用来检测10到20米外的手机。检测范围主要取决于手机,因为每个手机都有自己的信号生成能力。该电路只检测编码信号,不检测语音内容。当手机接听电话或在发送和接收短信时打电话时,可以接收编码信号。该电路可用于多种用途,如寻找丢失的电话、在禁区内寻找手机等。
使用基本的电气和电子元件构建电路非常简单,LM324运算放大器是电路的核心。该IC包含四个高增益运算放大器,但是该电路仅使用四个运算放大器中的单个运算放大器
晶体管2N4401连接在LM324的输出端,使LED和压电蜂鸣器开启。LED的连接数量也可以增加到25个。电路可以在4.5伏至12伏直流电压下工作。如果电路在9V(较低电压)以下运行,那么需要将电路中所有LED的限流电阻值从470欧姆更换为220欧姆。电路灵敏度可以通过一个阻值100K的可变电阻来改变。
LM324有四种不同的封装以及不同的尺寸,具体如下:
LM324运放的应用非常的广泛,常见的应用包括:
运算放大器有什么用?
答:运算放大器是线性器件,具有近乎理想的直流放大所需的所有特性,因此广泛用于信号调节、滤波或执行加、减、积分和微分等数学运算。
LM324和LM339有什么区别?
答:LM324具有互补输出,而LM339是集电极开路输出。在互补输出中,电流可以根据需要沿任一方向流动(源或汇),而集电极开路输出只能吸收电流。
LM324和LM358有什么区别?
答:LM324和LM358虽然都是通用型运放,但它们在差分输入数量、输出能力、负载容性和工作电压范围等方面存在明显的区别,用户在选择器件时应根据具体应用场景进行合理选择,务必要注意相应的参数。
从以上内容介绍可以很容易知道,使用LM324 IC的优点有很多,它既可以用作运算放大器也可以用作比较器,是一种具有高增益的电子电压放大器,在行业内很常见,而且被广泛使用。