lm324的频率是多少,集成运算放大电路LM324的单位增益带宽为1MHZ那么它的下限截止
来源:整理 编辑:亚灵电子网 2023-09-05 05:27:50
1,集成运算放大电路LM324的单位增益带宽为1MHZ那么它的下限截止

2,交流毫伏表用lm324放大电路增益100倍阻抗大于200K频率30
如下图,其中LM324工作电源电压范围±1.5V~±16V,R2:R1=100,电容用1μ的钽电容或独石电容即可.如果你的“频率30~300K”是指30Hz~300kHz,而不是30kHz~300kHz,那么由于下限频率较低,需要用一只容量大的电容和1μ电容并联,以免低频输入信号被衰减过多.LM324的单位增益带宽是1MHz,用于300kHz的信号放大时增益达不到100倍,最好选个带宽更大的型号。
3,谁知道LM324NE5532这些芯片的频率响应和功耗
专门有这类工具书,我帮你查了下:LM324输入失调电压2mV,温度漂移7uV/℃,偏执电流200nA,消耗电流450uA,电压增益100dB,增益带宽积GB=1MHz,功耗570mW.NE5532输入失调电压500uV,温度漂移5uV/℃,偏执电流45nA,消耗电流8mA,增益带宽积GB=10MHz,功耗1000mW.转换速率9V/us可以,不用5532也可以。直接用lm311整形出来就是5v方波。
4,LM324最高工作频率是多少
LM324的最高工作频率为1.2MHz ,处理500KHz左右的信号只能获得2倍左右的放大能力。 LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,具有真正的差分输入。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
5,LM324和LM358
lm358比lm324好些。主要是失调电压小些。放大倍数没有问题,你要注意的是输入信号电压的范围,要保证放大20倍后,输出电压的值小于大于1.5V,最大小于电源电压-1.5V,出了这个范围就不保证线性。最后,频率高了,150K都勉强了。20K以内吧。358是8脚双运放,324是14脚四运放, 它们参数是一样的。可以代换,只是电路板需要改动。若该运放在逆变器中是作比较器使用,那是没问题的 ,个人感觉用358更好些,因为设计电路板要方便些。若该运放 是作振荡器使用其参数有些差,建议用tl082、084来代之。它们是高速运放。
6,LM324及其应用的介绍
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率 ,在中心频率fo处的电压增益ao=b3/2b1,品质因数 ,3db带宽b=1/(п*r3*c)也可根据设计确定的q、fo、ao值,去求出带通滤波器的各元件参数值。r1=q/(2пfoaoc),r2=q/((2q2-ao)*2пfoc),r3=2q/(2пfoc)。上式中,当fo=1khz时,c取0.01uf。此电路亦可用于一般的选频放大。此电路亦可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2v+并将电阻r2下端接到运放正输入端既可。LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,lm324原理图如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。lm324引脚图。LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
7,LM324的资料谁有啊
LM324 是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-” 为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的 引脚排列见图2
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。 下面介绍其应用实例。
LM324作反相交流放大器
电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路无需调试。放大器采用单电源供电, 由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数值, Av=-10。此电路输入电阻为Ri。一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。Co和Ci为耦合电容。
LM324作 同相交流放大器
见附图。同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
LM324作交流信号三分配放大器
此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放
Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各 放大器电 压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。
R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形成三路分配输出。
LM324作有源带通滤波器
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多
少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率 ,在中心频率fo处的电压增益Ao=B3/2B1,品质因数 ,3dB带
宽B=1/(п*R3*C)也可根据设计确定的Q、fo、Ao值,去求出带通滤波器的各元件参数值。
R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式中,当fo=1KHz时,C取0.01Uf。此电路亦可用 于一般的选频放大。
此电路亦可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可。
LM324应用作测温电路
见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式。硅晶体管发射结电压的温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每上升1度,发射结电压变会下降2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式,温度越高,晶体管BG1压降越小,运放A1同相输入端的电压就越低,输出端的电压也越低。
这是一个线性放大过程。在A1输出端接上测量或处理电路,便可对温度进行指示或进行其它自动控制。
LM324应用作比较器
当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平(V+),就是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
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