CF324運放集成塊
發布時間:2012/2/8 19:31:54 訪問次數:3721
CF324集成塊(國外型號有LM324等)是具有內部頻率補償,短路保護等特點的通用集成運算放大器。它有四組獨立的運算放大器。既可以單電源使用,也可雙電源使用,電源電壓可從+3~+16 V,-16~+3 V,而且驅動功耗低。
CF324集成運放的性能特點如下:AC08DIE2V
①共模輸入電壓范圍寬,可達V+-2 V。
②具有內部頻率補償和溫度補償。
③輸入偏置電流具有溫度補償。
④可以簡單地直接使用單電源。
⑤四運放封裝在一個集成塊中。
⑥適合用于電池供電。
⑦很低的靜態功耗(尤其是單電源)。
⑧差模電壓增益:100 dB。
⑨單位增益帶寬:1 MHz。
⑩差模輸入電壓最大范圍:V-~V+。
⑩雙電源電流:800 ruA。
⑥失調電壓小:2 mV。
⑩失調電流小:5 nA。
⑩電源范圍:單電源,3~30 V;雙電源,±1.5~±15 V。
CF324集成塊有14個外引腓,其引腳排列如表2.11.2所列。
表2.11.2 CF324集成運算_放大器的引腳排列
┏━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃ 引腳 ┃ ┃ ┃ 運放1 ┃ 運放2 ┃ 運放3 ┃ 運放4 ┃
┃ ┃電源 ┃接地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┣━━━┳━━━┳━━╋━━━┳━━━━┳━━╋━━┳━━━┳━━╋━━━┳━━━┳━━━┫
┃ 功能 ┃ ┃ ┃ IN - ┃IN牟 ┃OUT ┃ IN- ┃IN+ ┃OUT ┃ IN ┃ IN士 ┃OUT ┃ IN- ┃IN+ ┃OUT ┃
┣━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━╋━━━╋━━━━╋━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
┃ 序號 ┃ 4 ┃ 11 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 1 ┃ 6 ┃ 是、 ┃ 7 ┃ 9 ┃ 10 ┃ 8 ┃ 13 ┃ 12 ┃ 14 ┃
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RC正弦波振蕩電路
RC正弦波振蕩電路如圖2.11.1所示。同相比例運算器做放大電路,RC串并聯電路既是正反饋電路,又是選頻電路。輸出電壓甜。經RC串并聯電路分壓后,在RC并聯電路上得出反饋電壓,加在運算放大器的同相輸入端,作為它的輸入電壓。
在特定頻率時,輸出電壓。和輸入電壓Ui同相,也就是RC串并聯電路具有正反饋和選頻作用,輸出電壓。和輸入電.都是正弦波電壓。
在起振時,應使I A。Fl >1,即I A。『>3。隨著振蕩幅度的增大,l A。1能自動減小,直到滿足lA。l=3或lA。Fl -1時,振蕩振幅達到穩定,以后并能自動穩幅。從lA。Fl >1到lA。Fl =1,是自激振蕩的建立過程。
圖2. 11.1是利用二極管正向伏安特性的非線性來自動穩幅的。圖中RF分RF1和RF2兩部分。在RF1上正、反向并聯兩只二極管,它們在輸出電壓“。的正負半周內分別導通。在起振之初,由于“。幅度很小,不足以使二極管導通,正向二極管近于開路,此時RF->2 Ri。而后,隨著振蕩幅度的增大,正向二極管導通,其正向電阻漸漸減小,直到RF=2 R.時,振蕩穩定。
振蕩頻率的改變,可通過調節R或C或同時調節R和C的數值來實現。集成運算放大器構成的RC振蕩電路的振蕩頻率一般不超過1 MHz。如要產生更高的頻率,可采用別的振蕩電路。
CF324集成塊(國外型號有LM324等)是具有內部頻率補償,短路保護等特點的通用集成運算放大器。它有四組獨立的運算放大器。既可以單電源使用,也可雙電源使用,電源電壓可從+3~+16 V,-16~+3 V,而且驅動功耗低。
CF324集成運放的性能特點如下:AC08DIE2V
①共模輸入電壓范圍寬,可達V+-2 V。
②具有內部頻率補償和溫度補償。
③輸入偏置電流具有溫度補償。
④可以簡單地直接使用單電源。
⑤四運放封裝在一個集成塊中。
⑥適合用于電池供電。
⑦很低的靜態功耗(尤其是單電源)。
⑧差模電壓增益:100 dB。
⑨單位增益帶寬:1 MHz。
⑩差模輸入電壓最大范圍:V-~V+。
⑩雙電源電流:800 ruA。
⑥失調電壓小:2 mV。
⑩失調電流小:5 nA。
⑩電源范圍:單電源,3~30 V;雙電源,±1.5~±15 V。
CF324集成塊有14個外引腓,其引腳排列如表2.11.2所列。
表2.11.2 CF324集成運算_放大器的引腳排列
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┃ 引腳 ┃ ┃ ┃ 運放1 ┃ 運放2 ┃ 運放3 ┃ 運放4 ┃
┃ ┃電源 ┃接地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 功能 ┃ ┃ ┃ IN - ┃IN牟 ┃OUT ┃ IN- ┃IN+ ┃OUT ┃ IN ┃ IN士 ┃OUT ┃ IN- ┃IN+ ┃OUT ┃
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┃ 序號 ┃ 4 ┃ 11 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 1 ┃ 6 ┃ 是、 ┃ 7 ┃ 9 ┃ 10 ┃ 8 ┃ 13 ┃ 12 ┃ 14 ┃
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RC正弦波振蕩電路
RC正弦波振蕩電路如圖2.11.1所示。同相比例運算器做放大電路,RC串并聯電路既是正反饋電路,又是選頻電路。輸出電壓甜。經RC串并聯電路分壓后,在RC并聯電路上得出反饋電壓,加在運算放大器的同相輸入端,作為它的輸入電壓。
在特定頻率時,輸出電壓。和輸入電壓Ui同相,也就是RC串并聯電路具有正反饋和選頻作用,輸出電壓。和輸入電.都是正弦波電壓。
在起振時,應使I A。Fl >1,即I A。『>3。隨著振蕩幅度的增大,l A。1能自動減小,直到滿足lA。l=3或lA。Fl -1時,振蕩振幅達到穩定,以后并能自動穩幅。從lA。Fl >1到lA。Fl =1,是自激振蕩的建立過程。
圖2. 11.1是利用二極管正向伏安特性的非線性來自動穩幅的。圖中RF分RF1和RF2兩部分。在RF1上正、反向并聯兩只二極管,它們在輸出電壓“。的正負半周內分別導通。在起振之初,由于“。幅度很小,不足以使二極管導通,正向二極管近于開路,此時RF->2 Ri。而后,隨著振蕩幅度的增大,正向二極管導通,其正向電阻漸漸減小,直到RF=2 R.時,振蕩穩定。
振蕩頻率的改變,可通過調節R或C或同時調節R和C的數值來實現。集成運算放大器構成的RC振蕩電路的振蕩頻率一般不超過1 MHz。如要產生更高的頻率,可采用別的振蕩電路。
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