LM324 Quick Datenblatt und Anwendungsschaltungen

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In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf den beliebten LM 324 IC. Wir werden uns die Pin-Konfiguration, ihre wichtigen Merkmale und ihre technischen Spezifikationen ansehen und schließlich einige der grundlegenden Anwendungsschaltungen mit LM 324 betrachten.

Wenn Sie nach einem Niederspannungs-Operationsverstärker-IC (3 V und höher) suchen, der an Einzel- und Doppelstromversorgungen mit einem großen Frequenzbereich und minimalem Stromverbrauch funktioniert, ist der LM324 am besten für Ihr Design geeignet. Es ist als THT- oder Durchgangslochtechnologie sowie als SMD- oder Surface Mound-Gerätepakete erhältlich.



Schauen wir uns nun die wichtigsten Funktionen an:

Haupteigenschaften

• Es kann mit einer Einzelstromversorgung von 3 V bis 30 V betrieben werden.
• Es kann für eine doppelte Versorgung von +/- 1,5 V bis +/- 15 V betrieben werden.
• Es hat eine Bandbreite von bis zu 1,3 MHz
• Große Spannungsverstärkung von 100 dB
• 4 unabhängige Verstärker.
• Einige Varianten sind am Ausgang kurzschlussgeschützt.
• Echte differentielle Eingangsstufen.
• Sehr geringer Stromverbrauch: 375 uA.
• Niedriger Eingangsvorspannungsstrom: 20 nA.



Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Pin-Diagramm des LM 324:

Details zum LM324-IC-Pinbelegungsdiagramm

Pin Beschreibung:

Es gibt 4 einzelne Verstärker / Operationsverstärker.

• Pin 1 ist der Ausgang für den ersten Verstärker (links unten)
• Pin 2 und 3 sind der Eingang für den ersten Verstärker.
• Pin 4 ist Vcc mit einer maximalen Eingangsspannung von 30 V / +/- 15 V.
• Pin 5 und 6 sind der Eingang für den zweiten Verstärker (rechts unten).
• Pin 7 ist der Ausgang für den zweiten Verstärker.
• Pin 8 wird für den dritten Verstärker ausgegeben (rechts oben)
• Pin 9 und 10 sind zwei Eingänge für den dritten Verstärker.
• Pin Nr. 11 ist geerdet.
• Pin Nr. 13 und Nr. 12 sind Eingänge für den vierten Verstärker (oben links).
• Pin Nr. 14 ist der Ausgang für den vierten Verstärker.
• (+) steht für einen nicht invertierenden Eingang.
• (-) steht für invertierende Eingabe.

Absolut Maximale Nennwerte und Betriebsbedingungen:

Die absoluten Maximalwerte sind höchstens die Grenze der Komponente, ab der die Komponente nicht mehr wie beschrieben funktioniert / dauerhaft beschädigt wird.

Versorgungsspannung : Wenn Ihre Versorgung doppelt (absolut) ist, beträgt das Maximum +/- 16V. Wenn Ihr Netzteil eine Einzelversorgung mit 32 VDC ist.

Eingangsdifferenzspannungsbereich : +/- 32 VDC: Dieser Bereich bezieht sich auf die Spannungsdifferenz, die an die Eingangsbelegung jedes der Operationsverstärker angelegt werden kann.

Gleichtaktspannungsbereich eingeben : -0,3 bis 32 VDC: Dies sind die maximalen und minimalen Gleichtakt-Eingangssignalpegel, die an den Eingängen des Operationsverstärkers auftreten können.

Stellentemperatur : 150 Grad Celsius: Es ist die Temperatur, die auf keinen Fall am IC überschritten werden darf, da sonst die Matte den IC dauerhaft beschädigt

Energieverschwendung : 400 Milliwatt: Dies ist die Wärmeableitung, der der IC standhalten kann, und die Grenze, an der seine Sperrschichttemperatur auf 150 Grad Celsius ansteigen kann. Obwohl dies mit einem Kühlkörper korrigiert werden kann, sollten ICs niemals ohne hohe Pufferstufen direkten Hochleistungslasten ausgesetzt werden.

Lagertemperatur : -65 bis +150 Grad Celsius: Hier ist nichts kritisch, da die Reichweite den klimatischen Bedingungen eines Landes entspricht.

Betriebsumgebungstemperatur : 0 bis +70 Grad Celsius: Während des Betriebs des IC muss die Umgebungstemperatur oder die Umgebungstemperatur idealerweise unter 70 Grad Celsius liegen, da sonst unvorhersehbare Dinge mit der IC-Leistung auftreten können.

Elektrische Eigenschaften (VCC + = 5 V, VCC- = Masse, Vo = 1,4 V, Temp = 25 ° C)

• Eingangsoffsetspannung: typisch: 2 mV, maximal: 7 mV.
• Typischer Eingangsversatzstrom: 2 nA, maximal: 20 nA.
• Typischer Eingangsvorspannungsstrom: 20 nA, maximal: 100 nA.
• Große Signalspannungsverstärkung (Vcc = 15 V, RL = 2 kOhm, Vo = 1,4 V bis 11,4 V): min: 50 V / mV, max: 100 V / mV.
• Anstiegsgeschwindigkeit (Vcc = 15 V, Vi = 0,5 V bis 3 V, RL = 2 Kohm, CL = 100 pF, Einheitsverstärkung) typisch: 0,4 V / uS
• Ausgangsstromquelle [Vid = 1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2 V): Minimum: 20 mA, Typisch: 40 mA, Maximum: 70 mA.
• Ausgangssenkenstrom [Vid = -1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2 V) Minimum: 10 mA, typisch: 20 mA.
• Hochpegelige Ausgangsspannung (Vcc = 30 V, RL = 2 K Ohm) Minimum: 26 V, typisch: 27 V.
• Hochpegelige Ausgangsspannung (Vcc = 5 V, RL = 2 K Ohm) Minimum: 3 V.
• Niedrige Ausgangsspannung (RL = 10 kOhm) Typisch: 5 mV, Maximum: 20 mV.
• Gesamte harmonische Verzerrung (f = 1 kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF, VCC = 30 V) Typisch: 0,015%.
• Verstärkungsbandbreitenprodukt (VCC = 30 V, f = 100 kHz, Vin = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF) Typisch: 1,3 MHz.

Anwendungsschaltungen:

Wechselrichter mit Wechselstromkopplung:

Wechselrichter mit Wechselstromkopplung:

DC-Summierverstärker:

DC-Summierverstärker mit LM324

Nicht invertierende Gleichstromverstärkung:

Nicht invertierende Gleichstromverstärkung mit LM324

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