LM358AP er en dobbeltkanals operationel forstærker med høj forstørrelsesfrekvens.Det består primært af to uafhængige højvagtfrekvenskompenserede operationelle forstærkere designet til at fungere på enkelt- eller dobbeltforsyninger over et bredt spændingsområde.Betjening med dobbelt forsyninger er også mulig, hvis spændingsforskellen mellem forsyningerne er 3V til 32V og VCC er mindst 1,5 V over indgangen Common-Mode-spænding.OP -ampen har et temperaturdriftsområde fra 0 ° C til 70 ° C.Den bruger bipolar teknologi og indeholder 2 kanaler pr. Chip.Det bruges hovedsageligt i DC -amplifikationsmoduler, sensorforstærkere og alle traditionelle OP -amp -kredsløb og muliggør lettere implementering af disse kredsløb i enkeltforsyningsspændingssystemer.
Alternativer og ækvivalenter:
• LM358P
• Elektroniske salgssystemer
• Desktop pc og bundkort
• Indendørs og udendørs klimaanlæg
• skiver, tørretumblere og køleskabe
• Strømforsyninger og mobilopladere
• Multifunktionsprintere
• Uafbrudt strømforsyninger
• Merchant Network and Server strømforsyningsenheder
• AC -invertere, strenginvertere, centrale invertere og spændingsfrekvensdrev
• Motorstyring: AC-induktion, børstet DC, børsteløs DC, højspænding, lavspænding, permanent magnet og steppermotor
Følgende viser de tekniske fordele ved LM358AP:
Kortslutningsbeskyttet output: LM358AP har en kortslutningsbeskyttet output, der beskytter forstærkeren mod skader forårsaget af kortslutning af output.Dette design forbedrer enhedens pålidelighed og holdbarhed.
Dobbelt op-amp-design: LM358AP integrerer to uafhængige op-amp-forstærkere, hvilket betyder, at det kan behandle to uafhængige spændingssignaler på samme tid.Dette design gør kredsløbsdesignet mere fleksibelt og kan imødekomme behovene i mere komplekse kredsløb.
Stor indgangsmodstand: LM358AP har en høj indgangsmodstand, hvilket er mindre tilbøjeligt til at påvirke signalkvaliteten, når den er tilsluttet eksterne kredsløb.Dette gør det muligt for det at have bedre ydelse i signalforstærkning, filtrering og andre applikationer.
Båndbreddeprodukt med høj forstærkning: LM358AP har et relativt stort forstærkningsbåndbreddeprodukt, som kan give stabil amplifikationsydelse ved højere frekvenser.Dette giver det mulighed for at fungere godt i applikationer, der kræver behandling af højfrekvente signaler, såsom radar og kommunikation.
Lavt strømforbrug: LM358AP anvender et lavt effekt-design, der opretholder minimalt forbrug af forsyning, uanset forsyningsspændingsstørrelsen.Dette gør det meget populært i applikationer, der kræver lavt strømforbrug, såsom batteridrevne enheder og bærbart udstyr.
Wide Common-Mode Input Range: LM358AP's Common-Mode Input Range inkluderer negative forsyninger, der eliminerer behovet for eksterne biaskomponenter i mange applikationer.På samme tid inkluderer dens udgangsspændingsområde også den negative forsyningsspænding, hvilket yderligere øger dens applikationsfleksibilitet yderligere.
Bred spændingsområde: LM358AP er i stand til at fungere over en lang række forsyningsspændinger, hvilket giver stabil ydelse over både enkelt- og dobbeltforsyningsspændinger.Dette gør LM358AP velegnet til en række strømforsyningsmiljøer, især i tilfælde af store udsving i forsyningsspænding, er dens ydelse især god.
• Delstatus: Aktiv
• Producent: Texas Instruments
• Pakke / sag: PDIP-8
• Emballage: Tube
• Teknologi: bipolar
• Slew rate: 300 mV/US
• Input bias Aktuel: 100 NA
• Få båndbreddeprodukt: 700 kHz
• Forsyningsspænding: 3V ~ 32V
• Driftsforsyningsstrøm: 350 UA
• Driftstemperatur: 0 ° C ~ 70 ° C
• Afvisningsforhold til fælles tilstand: 80 dB
• Pin -tælling: 8
• Monteringsstil: Gennem hul
• Antal kanaler: 2 kanal
• Længde/bredde/højde: 9,81 mm/6,35 mm/4,57 mm
• Produktkategori: Operationelle forstærkere - Op Amps
For den bedste operationelle ydelse på enheden skal du bruge god PCB -layoutpraksis, herunder:
Hold længden af inputspor så kort som muligt.Husk altid, at inputsporene er den mest følsomme del af kredsløbet.
Placer de eksterne komponenter så tæt på enheden som muligt.At holde RF og RG tæt på den inverterende input minimerer parasitkapacitans.
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 det følsomme spor vinkelret i modsætning til parallelt med det støjende spor.
Overvej en drevet, lavimpedansbeskyttelsesring omkring de kritiske spor.En beskyttelsesring kan reducere lækagestrømme markant fra nærliggende spor, der er ved forskellige potentialer.
Separat jordforbindelse for analoge og digitale dele af kredsløb er en af de enkleste og mest effektive metoder til støjundertrykkelse.Et eller flere lag på flerlags PCB'er er normalt afsat til jordplaner.Et jordplan hjælper med at distribuere varme og reducerer EMI -støjopsamling.Sørg for at fysisk adskille digitale og analoge grunde og være opmærksom på strømmen af jordstrømmen.
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.
Når vi bruger LM358AP, er vi nødt til at være opmærksomme på følgende punkter for at sikre dens stabile og effektive drift:
Statiske og dynamiske belastninger: Outputkapaciteten for LM358AP -forstærkeren er begrænset af dens statiske og dynamiske belastninger.Derfor, når vi bruger LM358AP, skal vi være særlig opmærksomme på dens belastning for at sikre optimal ydeevne og undgå mulig ydelsesnedbrydning eller skade.
Kortslutningsbeskyttelse: Selvom LM358AP-forstærkeren er designet med kortslutningsbeskyttelsesevne i tankerne, og er i stand til at modstå skader fra utilsigtet kortslutning i en vis grad, kan langvarig kortslutning stadig forårsage alvorlig skade på det.Derfor, når vi bruger LM358AP-forstærkeren, skal vi være særligt opmærksomme og undgå langvarige kortslutningsforhold.
Frekvensrespons: LM358AP har et begrænset forstærkningsbåndbreddeprodukt.Dette betyder, at i højfrekvente applikationer kan dens ydeevne være noget begrænset.Derfor er vi nødt til at være særlig opmærksomme på at matche signalfrekvensen med forstærkerens effektive båndbredde.
Forsyningsspænding: Forsyningsspændingsområdet for LM358AP er normalt ± 3 V til ± 32 V. Vi er nødt til at sørge for, at forsyningsspændingen er inden for dette interval, og at de positive og negative forsyningsspændinger er symmetriske.
Varmeafledning: Selvom LM358AP kommer i en lille pakke, er vi stadig nødt til at være bekymrede for varmeafledning i applikationer med høj effekt.Hvis forstærkeren overophedes, kan det forårsage nedbrydning eller skade på ydelsen.
Input- og outputområder: Det er vigtigt at forstå det almindelige inputområde og outputområdet for forstærkeren.Disse to parametre definerer det interval af signalniveauer, som forstærkeren kan fungere korrekt.Overskridelse af disse intervaller kan resultere i unormal forstærkeradfærd, forringet ydeevne og muligvis endda direkte skade på forstærkeren.
Du kan tænke på op Amps som analog forsikring.Med en langvarig rolle som en vigtig byggesten i analoge kredsløb styrer op AMPS nyttige funktioner som feedbackkontrol, differentiering, tilføjelse, multiplikation og integration.
Ja, LM358AP er designet til at fungere over et bredt temperaturområde, typisk fra -40 ° C til 125 ° C, hvilket gør det velegnet til brug i industrielle og bilindustrien.
LM358AP bruges ofte i forskellige analoge kredsløb, såsom spændingsfølgere, integratorer, differentiatorer, aktive filtre og instrumenteringsforstærkere.Det er også velegnet til batteridrevne applikationer på grund af dets lave strømforbrug.
Send en forespørgsel, vi svarer med det samme.
på 2024-08-26
på 2024-08-26
på 1970-01-01 3036
på 1970-01-01 2607
på 1970-01-01 2162
på 0400-11-13 2067
på 1970-01-01 1789
på 1970-01-01 1754
på 1970-01-01 1704
på 1970-01-01 1640
på 1970-01-01 1620
på 5600-11-13 1562