LM358P OP AMP: คำอธิบายคุณสมบัติแพ็คเกจการใช้งานเทียบเท่า
2024-04-17 4636

ที่ LM358P เป็นแอมพลิฟายเออร์ OP AMP ที่มีกำลังต่ำมันสามารถทำงานได้ในแอพพลิเคชั่นที่จัดหาเดี่ยวที่หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแบนด์วิธสูงและเสียงรบกวนในตัวบทความนี้จะแนะนำรายละเอียดจากแง่มุมของคุณสมบัติแพ็คเกจเค้าโครงและแอปพลิเคชัน

แคตตาล็อก


LM358P
รูปที่ 1: LM358P

คำอธิบาย lm358p


LM358P เป็นรุ่นต่อไปของแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการมาตรฐานอุตสาหกรรม LM358 และมีแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการแรงดันสูง (36V) สองตัวอุปกรณ์เหล่านี้ให้คุณค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ไวต่อต้นทุนและมีการชดเชยต่ำ (300µV ทั่วไป) ช่วงอินพุตโหมดทั่วไปถึงกราวด์และความสามารถของแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่แตกต่างกันสูงนอกจากนี้ LM358P ยังถูกบรรจุใน DIP เพื่อการบัดกรีแบบแมนนวล

LM358P ประกอบด้วยแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการที่ได้รับความถี่สูงอิสระสองตัวที่ออกแบบมาจากแหล่งจ่ายไฟเดียวในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างวงจรนี้สามารถตระหนักถึงการดำเนินการแหล่งจ่ายไฟเดี่ยวภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่ 3V ถึง 32V และยังรองรับการดำเนินการอิสระภายใต้เงื่อนไขแหล่งจ่ายไฟคู่และมีฟังก์ชั่นการชดเชยความถี่ภายในแอมป์ LM358P OP ลดความซับซ้อนของการออกแบบวงจรและการปรับปรุงคุณสมบัติเช่นเสถียรภาพที่ได้รับความสามัคคีแรงดันไฟฟ้าออฟเซ็ตที่ต่ำกว่า (สูงสุด 3MV) และกระแสที่ลดลงต่อแอมพลิฟายเออร์ (300µA โดยทั่วไป) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ท้าทายต่อสิ่งแวดล้อม

ทางเลือกและเทียบเท่า







ลักษณะของ LM358P


ช่วงการจัดหากว้าง 3 V ถึง 36 V

ตัวกรอง RF ภายในและ EMI

กระแสที่เงียบสงบ: 300 µA/CH

แรงดันไฟฟ้าชดเชย 2-MV สูงสุดที่ 25 ° C

แรงดันไฟฟ้าชดเชย 3-MV สูงสุดที่ 25 ° C

แบนด์วิดท์ที่ได้รับความสามัคคี 1.2 MHz

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตทั่วไปรวมถึงพื้นดินทำให้สามารถตรวจจับได้โดยตรงใกล้กับพื้นดิน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ MIL-PRF-38535 พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกทดสอบเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดการประมวลผลการผลิตไม่จำเป็นต้องรวมถึงการทดสอบพารามิเตอร์ทั้งหมด

การออกแบบแพ็คเกจของ LM358P


Package Design of LM358P
รูปที่ 2: การออกแบบแพ็คเกจของ LM358P

เค้าโครงของ LM358P


แนวทางเค้าโครง


เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ให้ใช้แนวทางปฏิบัติของเค้าโครง PCB ที่ดีรวมถึง:

เสียงรบกวนสามารถแพร่กระจายไปยังวงจรอะนาล็อกผ่านหมุดพลังงานของวงจรโดยรวมรวมถึงแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการตัวเก็บประจุบายพาสใช้เพื่อลดเสียงรบกวนคู่โดยให้แหล่งพลังงานความต้านทานต่ำในท้องถิ่นกับวงจรอะนาล็อกเชื่อมต่อตัวเก็บประจุบายพาสเซรามิกต่ำ 0.1-µF ระหว่างแต่ละพินและกราวด์แต่ละตัววางไว้ใกล้กับอุปกรณ์มากที่สุดตัวเก็บประจุบายพาสเดียวจาก V+ ถึงกราวด์สามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นการจัดหาเดี่ยว

การแยกการเชื่อมต่อภาคพื้นดินสำหรับส่วนประกอบอะนาล็อกและดิจิตอลภายในวงจรนั้นเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา แต่มีประสิทธิภาพสูงในการลดเสียงรบกวนโดยทั่วไปแล้วหนึ่งชั้นหรือมากกว่าภายใน PCB หลายชั้นจะถูกกำหนดไว้สำหรับระนาบภาคพื้นดินช่วยในการกระจายความร้อนและลดการรบกวน EMIตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แยกพื้นที่ดิจิตอลและอะนาล็อกทางร่างกายให้ความสนใจกับการไหลของกระแสพื้นดิน

เพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ของกาฝากให้เรียกใช้ร่องรอยอินพุตห่างจากการจัดหาหรือร่องรอยเอาต์พุตให้มากที่สุดหากเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกพวกเขาออกจากกันมันจะดีกว่ามากที่จะข้ามร่องรอยที่ละเอียดอ่อนตั้งฉากเมื่อเทียบกับคู่ขนานกับร่องรอยที่มีเสียงดัง

วางส่วนประกอบภายนอกให้ใกล้กับอุปกรณ์มากที่สุดการรักษา RF และ RG ให้อยู่ใกล้กับอินพุตแบบกลับด้านช่วยลดความจุของกาฝากดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

รักษาความยาวของการติดตามอินพุตให้สั้นที่สุดโปรดจำไว้เสมอว่าการติดตามอินพุตเป็นส่วนที่อ่อนไหวที่สุดของวงจร

พิจารณาวงแหวนยามที่ขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันต่ำรอบร่องรอยที่สำคัญวงแหวนป้องกันสามารถลดกระแสรั่วไหลจากร่องรอยใกล้เคียงที่มีศักยภาพแตกต่างกัน

ตัวอย่างเค้าโครง


Layout Examples
รูปที่ 3: ตัวอย่างเลย์เอาต์

LM358P ใช้


แอปพลิเคชั่นหลักบางส่วนของ LM358P IC อยู่ด้านล่าง:

ระบบ POS (จุดขาย)

ตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้ง

เครื่องปรับอากาศทั้งในร่มและนอก

ไดรฟ์ความถี่แรงดัน, อินเวอร์เตอร์สตริง, อินเวอร์เตอร์กลางและอินเวอร์เตอร์ AC

การควบคุมและการควบคุมแบบวนรอบ

เมนบอร์ดและเดสก์ท็อปพีซี

แหล่งจ่ายไฟที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้

Integrator, Adder, Diversiator, แรงดันไฟฟ้าผู้ติดตาม ฯลฯ

การเหนี่ยวนำ AC, DC แปรง, DC แบบไร้แปรง, แรงดันสูง, แรงดันต่ำ, แม่เหล็กถาวรและมอเตอร์สเต็ปเป็นตัวอย่างของการควบคุมมอเตอร์ทั้งหมด

วงจร LM358P


วงจรเซ็นเซอร์แสง


วงจรที่แสดงด้านบนเป็นวงจรเซ็นเซอร์แสงที่สร้างขึ้นรอบ ๆ LM358 ICในการกำหนดค่านี้ IC ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบLED เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเช่นพิน 1 และเกี่ยวข้องกับแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการส่วนที่ 1 หรือ A ความไวของวงจรสามารถปรับได้ด้วยตัวต้านทานตัวแปร 20K

LM358 in Light Sensor Circuit
รูปที่ 4: LM358 ในวงจรเซ็นเซอร์แสง

วงจรเซ็นเซอร์มืด


วงจรที่แสดงด้านบนเป็นวงจรเซ็นเซอร์มืดที่มี LM358 IC เป็นแกนกลางในวงจรนี้พินกึ่งกลางของตัวต้านทานตัวแปรเชื่อมต่อกับพิน 2 ซึ่งสอดคล้องกับอินพุตแบบกลับด้านของส่วน A ของ ICดังนั้นเมื่ออยู่ในความมืดสนิทหรือแสงน้อยวงจรจะสร้างเอาต์พุตสูงจากส่วน A ผลลัพธ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการปรับตัวต้านทานตัวแปร 20K

LM358 in Dark Sensor Circuit
รูปที่ 5: LM358 ในวงจรเซ็นเซอร์มืด

สามารถเปลี่ยน LM358 และ LM358P ได้หรือไม่?


LM358 และ LM358P เป็นรูปแบบเดียวกันของชิปแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและความแตกต่างหลักของพวกเขาอยู่ในรูปแบบแพ็คเกจLM358P ใช้ DIP (แพ็คเกจแบบอินไลน์คู่) ซึ่งสะดวกกว่าสำหรับการติดตั้งด้วยตนเองในขณะที่ LM358 ใช้ SOIC (ชุดวงจรรวมโครงร่างขนาดเล็ก) ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตอัตโนมัติแม้ว่าแบบฟอร์มแพ็คเกจจะแตกต่างกันพารามิเตอร์และข้อกำหนดของทั้งสองนั้นเหมือนกันเช่นกระแสอคติอินพุตแรงดันไฟฟ้าอคติอินพุตและผลิตภัณฑ์แบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึ้น

LM358 Vs. LM358P
รูปที่ 6: LM358 VSLM358P

ควรสังเกตว่าอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง LM358 และ LM358P ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันดังนั้นในการใช้งานจริงเราควรเลือกรูปแบบและผู้ผลิตที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะโดยทั่วไปแล้ว LM358 และ LM358P เป็นรูปแบบแพ็คเกจที่แตกต่างกันของเครื่องขยายเสียงการดำเนินงานเดียวกันพวกเขามีพารามิเตอร์และฟังก์ชั่นไฟฟ้าเดียวกันเพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้ในหมู่พวกเขา LM358P ใช้แพ็คเกจต่อต้านคงที่มากขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่ทั้งสองรุ่นสามารถใช้แทนกันได้เพื่อให้แน่ใจว่าเสถียรภาพและประสิทธิภาพของวงจรขอแนะนำให้ปรึกษาแผ่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังก่อนใช้เพื่อยืนยันว่าพารามิเตอร์และแพ็คเกจนั้นเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะหรือไม่

วิธีใช้ LM358P อย่างถูกต้องในการออกแบบวงจร?


เมื่อใช้ LM358P เราต้องพิจารณาแง่มุมต่อไปนี้

การจับคู่อินพุตและเอาต์พุต


เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตตรงกับช่วงอินพุตและเอาต์พุตของ LM358Pหากสัญญาณอินพุตอยู่ในช่วงการทำงานของ LM358P อาจทำให้เกิดการบิดเบือนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

การเชื่อมต่อพิน


เมื่อเชื่อมต่อ LM358P ก่อนอื่นเราต้องชี้แจงฟังก์ชั่นของแต่ละพินก่อนที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะถูกต่อสายเข้าสู่วงจรอย่างเหมาะสมตัวอย่างเช่นพินอินพุตจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณเพื่อรับสัญญาณอินพุตในขณะที่พินเอาต์พุตจะต้องเชื่อมต่อกับโหลดเพื่อส่งออกสัญญาณที่ประมวลผลหมุดพลังงานจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่เสถียรในขณะที่หมุดพื้นดินจะต้องมีการต่อสายดินเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมไปยังวงจรในเวลาเดียวกันเราต้องให้ความสนใจกับลำดับการเชื่อมต่อและขั้วของพินเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวของวงจรเนื่องจากข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

การออกแบบความร้อน


การกระจายความร้อนที่ไม่ดีอาจทำให้ประสิทธิภาพของ LM358P ลดลงหรือแม้แต่นำไปสู่ความเสียหายที่ร้อนเกินไปดังนั้นเราจำเป็นต้องพิจารณาปัญหาการกระจายความร้อนอย่างเต็มที่เมื่อออกแบบวงจรวิธีการทั่วไปของการกระจายความร้อนคือการเพิ่มอ่างล้างจานความร้อนรอบ ๆ เครื่องขยายเสียงเพื่อเพิ่มพื้นที่การกระจายความร้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพของการกระจายความร้อน

การชดเชยความถี่


สำหรับแอปพลิเคชันบางอย่างอาจจำเป็นต้องมีการชดเชยความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าเสถียรภาพของ LM358Pในทางปฏิบัติก่อนอื่นเราต้องกำหนดจำนวนเงินชดเชยที่จำเป็นตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันจากนั้นเลือกค่าความจุที่เหมาะสมต่อไปเราเชื่อมต่อขั้วบวกของตัวเก็บประจุเข้ากับพินชดเชยของ LM358P และกราวด์ขั้วลบของตัวเก็บประจุด้วยวิธีนี้ตัวเก็บประจุสามารถสร้างเครือข่าย RC ที่มีตัวต้านทานภายในเครื่องขยายเสียงจึงตระหนักถึงการชดเชยความถี่

การป้องกัน


เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคงของแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการ LM358P และเพื่อยืดอายุการใช้งานเราควรพิจารณาใช้วงจรการป้องกันเพื่อป้องกันผลกระทบของแรงดันไฟฟ้ามากเกินไปกระแสเกินและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะเราสามารถบรรลุการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากเกินไปโดยการเพิ่มตัวต้านทานซีรีย์ลงในอินพุตหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิเศษในขณะเดียวกันเพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าเราสามารถใช้อุปกรณ์เช่นตัว จำกัด ปัจจุบันหรือฟิวส์เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสกระแสภายในช่วงที่ปลอดภัย

แหล่งจ่ายไฟ


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับ LM358PLM358P สามารถทำงานได้ทั้งในโหมดการจัดหาเดี่ยวและโหมดสอง-การจัดหาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแอปพลิเคชันของเราหากเราเลือกที่จะใช้แหล่งจ่ายไฟเพียงครั้งเดียวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าซัพพลายนั้นไม่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำในการทำงานที่ LM358P ต้องการหากเราเลือกที่จะใช้แหล่งจ่ายไฟคู่เราต้องจัดหาแรงดันไฟฟ้าทั้งบวกและลบ

รักษาเค้าโครงและสายดินที่ดี


เมื่อออกแบบบอร์ดเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ดีระหว่างสัญญาณและพื้นดินเพื่อลดเสียงรบกวนและสัญญาณรบกวนเมื่อวางบอร์ดเราควรเก็บสัญญาณกราวด์ให้อยู่ใกล้กับพื้นพลังงานและพยายามหลีกเลี่ยงสายสัญญาณข้ามพื้นดินนอกจากนี้การใช้เส้นทางกราวด์อิมพีแดนซ์ต่ำช่วยลดความต้านทานและการเหนี่ยวนำของลวดภาคพื้นดินซึ่งจะช่วยลดเสียงรบกวนในขณะเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าเสถียรภาพของแหล่งจ่ายไฟและลดเสียงรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟเราจำเป็นต้องใช้สายไฟที่หนาขึ้นหรือกว้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อลดความต้านทานและการเหนี่ยวนำของสายจ่ายไฟ






คำถามที่พบบ่อย [คำถามที่พบบ่อย]


1. ฟังก์ชั่นของ LM358P คืออะไร?


LM358 มีแอพพลิเคชั่นหลายอย่างรวมถึงวงจรแอมพลิฟายเออร์ (OP-AMP), แอมพลิฟายเออร์ทรานสดิวเซอร์, บล็อกรับ DC, วงจรเปรียบเทียบ, ตัวกรองที่ใช้งาน, เครื่องส่งสัญญาณลูปปัจจุบันสำหรับ 4 ถึง 20mA และอื่น ๆ

2. ความแตกต่างระหว่าง LM358P และ LM358N แตกต่างกันอย่างไร


ตามมาตรฐานของ National Semiconductor Corporation P และ N เป็นแบบฟอร์มแพ็คเกจอุปกรณ์แพ็คเกจของ LM368N เป็นแพ็คเกจพลาสติกแบบอินไลน์คู่LM358P ควรเป็นแพ็คเกจในบรรทัดเดียว

3. ความแตกต่างระหว่าง LM358P และ 741 ความแตกต่างคืออะไร?


ความแตกต่างระหว่าง LM358 & LM741 คือ LM358 นั้นใหม่กว่าและมีสอง op-amp บนชิปในขณะที่ใน 741 มีเพียงหนึ่ง op-amp ที่มีอยู่ทั้งสอง IC มี 8 พิน

4. คำอธิบาย LM358P คืออะไร?


มันมี op-amps อิสระสองตัวพร้อมแหล่งจ่ายไฟเดียวในแพ็คเกจ IC เดียวIC นี้ยังสามารถใช้งานได้จากแหล่งจ่ายไฟแบบแยกและขนาดของแหล่งจ่ายไฟจะไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำกระแสไฟฟ้าต่ำ

เกี่ยวกับเรา ความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความสนใจร่วมกัน ARIAT Tech ได้สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวและมีเสถียรภาพกับผู้ผลิตและตัวแทนหลายราย "การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยวัสดุจริงและการบริการเป็นหลัก" คุณภาพทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยไม่มีปัญหาและผ่านมืออาชีพ
การทดสอบฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริการที่ดีที่สุดคือความมุ่งมั่นนิรันดร์ของเรา

บทความร้อน

CR2032 และ CR2016 ใช้แทนกันได้
MOSFET: คำจำกัดความหลักการทำงานและการเลือก
การติดตั้งและทดสอบรีเลย์การตีความไดอะแกรมการเดินสายรีเลย์
CR2016 เทียบกับ CR2032 ความแตกต่างคืออะไร
NPN กับ PNP: อะไรแตกต่างกัน?
ESP32 VS STM32: ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไหนดีกว่าสำหรับคุณ?
LM358 คู่มือการใช้งานที่ครอบคลุมของแอมพลิฟายเออร์คู่: Pinouts, ไดอะแกรมวงจร, เทียบเท่า, ตัวอย่างที่มีประโยชน์
CR2032 VS DL2032 VS CR2025 คู่มือการเปรียบเทียบ
การทำความเข้าใจความแตกต่าง ESP32 และ ESP32-S3 การวิเคราะห์ทางเทคนิคและประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์โดยละเอียดของวงจร RC Series

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว

Email: Info@ariat-tech.comฮ่องกงโทร: +00 852-30501966เพิ่ม: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, ฮ่องกง