Лм 358 микросхема. LM358: полное руководство по популярной микросхеме операционного усилителя

Что такое микросхема LM358. Каковы ее основные характеристики и области применения. Как правильно использовать LM358 в различных схемах. Какие существуют аналоги LM358.

Содержание

Основные характеристики и особенности микросхемы LM358

LM358 — это популярная микросхема двойного операционного усилителя, которая широко применяется в различных электронных устройствах. Каковы ее ключевые особенности?

  • Содержит два независимых операционных усилителя
  • Широкий диапазон напряжения питания: от 3В до 32В
  • Возможность работы как от однополярного, так и от двухполярного питания
  • Низкое энергопотребление: около 0.7 мА на канал
  • Входное напряжение смещения: всего 2 мВ
  • Скорость нарастания выходного сигнала: 0.6 В/мкс
  • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +70°C (для коммерческого исполнения)

Благодаря этим характеристикам LM358 стала одной из самых популярных микросхем операционных усилителей для применения в бытовой электронике, измерительных приборах, системах управления и других устройствах.


Области применения микросхемы LM358

Универсальность и доступность LM358 обеспечили ей широкое применение во многих областях электроники. В каких устройствах чаще всего используется эта микросхема?

  • Усилители аудиосигналов
  • Генераторы сигналов различной формы
  • Активные фильтры
  • Компараторы напряжения
  • Преобразователи сигналов (например, ток-напряжение)
  • Регуляторы напряжения и тока
  • Измерительные приборы
  • Системы сбора данных
  • Схемы обработки сигналов с датчиков

Такая универсальность делает LM358 отличным выбором для радиолюбителей и профессиональных разработчиков электроники.

Схема включения LM358 в качестве неинвертирующего усилителя

Одно из самых распространенных применений LM358 — схема неинвертирующего усилителя. Как правильно подключить микросхему в этом режиме?

  1. Подключите напряжение питания к выводам 8 (+) и 4 (-) микросхемы
  2. Подайте входной сигнал на неинвертирующий вход (вывод 3)
  3. Соедините инвертирующий вход (вывод 2) с выходом (вывод 1) через резистор обратной связи R2
  4. Подключите резистор R1 между инвертирующим входом и общим проводом
  5. Снимайте выходной сигнал с вывода 1

Коэффициент усиления в этой схеме будет равен K = 1 + R2/R1. Подбирая номиналы резисторов, можно задать нужное усиление.


Использование LM358 в качестве компаратора напряжения

LM358 часто применяется для сравнения двух напряжений. Как реализовать простой компаратор на этой микросхеме?

  1. Подайте опорное напряжение на неинвертирующий вход (вывод 3)
  2. Подключите измеряемое напряжение к инвертирующему входу (вывод 2)
  3. Снимайте выходной сигнал с вывода 1

Когда измеряемое напряжение превысит опорное, на выходе появится высокий логический уровень. При обратном соотношении напряжений выход перейдет в низкое состояние. Это позволяет использовать LM358 для контроля уровня напряжений в различных системах.

Аналоги микросхемы LM358

Существует ряд микросхем с характеристиками, близкими к LM358. Какие операционные усилители можно использовать в качестве замены?

  • TL072 — сдвоенный ОУ с полевыми транзисторами на входе
  • NE5532 — малошумящий сдвоенный ОУ для аудиоприменений
  • MC1458 — аналог от Motorola с похожими характеристиками
  • OP275 — прецизионный сдвоенный ОУ от Analog Devices
  • LM324 — счетверенная версия LM358

При выборе аналога важно учитывать не только электрические параметры, но и особенности применения в конкретной схеме. Не все замены могут быть полностью эквивалентны LM358 во всех режимах работы.


Типичные ошибки при использовании LM358

Несмотря на простоту применения, при работе с LM358 иногда допускают ошибки. Каких проблем следует избегать?

  • Превышение максимального напряжения питания (32В)
  • Подача входного сигнала за пределы напряжения питания
  • Работа без обратной связи, что может привести к самовозбуждению
  • Игнорирование паразитных емкостей в высокочастотных схемах
  • Неправильное подключение выводов при замене на аналоги

Внимательное изучение документации и соблюдение правил проектирования схем на операционных усилителях поможет избежать большинства проблем при использовании LM358.

Советы по выбору LM358 для конкретного применения

При выборе LM358 для своего проекта важно учитывать несколько факторов. На что обратить внимание?

  • Требуемый диапазон напряжений питания и входных сигналов
  • Необходимую полосу пропускания и скорость нарастания выходного сигнала
  • Допустимый уровень шумов и искажений
  • Температурный диапазон работы устройства
  • Стоимость и доступность компонента

Для большинства любительских проектов стандартная версия LM358 будет оптимальным выбором. Однако в профессиональных разработках может потребоваться более точный подбор параметров микросхемы.


Заключение: почему LM358 остается популярной микросхемой

Несмотря на появление новых, более совершенных операционных усилителей, LM358 продолжает широко использоваться. Чем обусловлена ее популярность?

  • Низкая стоимость и широкая доступность
  • Простота применения и отсутствие необходимости в дополнительных компонентах
  • Универсальность, позволяющая использовать в разных схемах
  • Хорошая документация и множество готовых схемных решений
  • Совместимость с большим количеством других компонентов

Эти факторы делают LM358 отличным выбором как для начинающих радиолюбителей, так и для опытных разработчиков, ценящих проверенные временем решения. Микросхема LM358, вероятно, еще долго будет оставаться одним из самых популярных операционных усилителей общего назначения.


Аналоги для lm358 — Аналоги

LM358 1040УД1 Отечественный и зарубежный аналоги
LM358 1053УД2 Отечественный и зарубежный аналоги
LM358 1401УД5 Отечественный и зарубежный аналоги
LM358
GL358
Полный аналог
LM358 HA17358A Ближайший аналог
LM358 HA17358A Ближайший аналог
LM358 NE532 Полный аналог
LM358 OP04 Полный аналог
LM358 OP200 Возможный аналог
LM358 OP221 Полный аналог
LM358 OP290 Полный аналог
LM358 OP295 Полный аналог
LM358 OPA1013 Возможный аналог
LM358 OPA2237 Полный аналог
LM358 TA75358P Полный аналог
LM358 UPC358C Полный аналог
LM358 КР1040УД1 Отечественный и зарубежный аналоги
LM358-8 UPC1251C Полный аналог
LM358AD LM358AD Полный аналог
LM358AD LM358AD Полный аналог
LM358AD LM358AM Полный аналог
LM358AM LM358AD Полный аналог
LM358AN CA358AE Полный аналог
LM358AN GL358 Полный аналог
LM358AN LM358AN Полный аналог
LM358AN LM358AN Полный аналог
LM358AN LM358AP Полный аналог
LM358AN NJM2904D Полный аналог
LM358AN TA75358P Полный аналог
LM358AN UA358TC Полный аналог
LM358AN UPC358C Полный аналог
LM358AP LM358AN Полный аналог
LM358D KIA358F Ближайший аналог
LM358D LM358D Полный аналог
LM358D LM358D Полный аналог
LM358D LM358D Полный аналог
LM358D LM358D Полный аналог
LM358D LM358D Полный аналог
LM358D LM358D Полный аналог
LM358D LM358M Полный аналог
LM358D LM358M Полный аналог
LM358D NE532D Ближайший аналог
LM358D NE532D Полный аналог
LM358D TA75358CF Ближайший аналог
LM358D TA75358CF Полный аналог
LM358D UPC358G Полный аналог
LM358M LM358D Полный аналог
LM358M LM358D Полный аналог
LM358N AN6502 Полный аналог
LM358N AN6561 Полный аналог
LM358N CA358E Полный аналог
LM358N GL358 Полный аналог
LM358N HA17904 Полный аналог
LM358N IR9358 Полный аналог
LM358N KA2558 Полный аналог
LM358N KIA358P Ближайший аналог
LM358N LA6358 Полный аналог
LM358N LM358N Полный аналог
LM358N LM358N Полный аналог
LM358N LM358N Полный аналог
LM358N LM358N Полный аналог
LM358N LM358N Полный аналог
LM358N LM358N Полный аналог
LM358N LM358P Полный аналог
LM358N MB47358 Полный аналог
LM358N NE532N Ближайший аналог
LM358N NE532N Полный аналог
LM358N NJM2904D Полный аналог
LM358N TA75358CP Полный аналог
LM358N TA75358CP Ближайший аналог
LM358N TA75358P Полный аналог
LM358N UA1458PC Полный аналог
LM358N UA358TC Полный аналог
LM358N UPC1251C Полный аналог
LM358N UPC358C Полный аналог
LM358N UPC358C Полный аналог
LM358P LM358N Полный аналог
LM358S LA6358S Полный аналог
LM358S8-1. 2 REF1004C-1.2 Полный аналог
LM358S8-2.5 REF1004C-2.5 Полный аналог

Управление по двум проводам на микросхеме lm3914. LM3914 — описание, характеристики, схема включения. Схема регулируемого блока питания LM317

«Документация» — техническая информация по применению электронных компонентов , особенностях построения различных радиотехнических и электронных схем , а также документация по особенностям работы с инженерным программным обеспечением и нормативные документы (ГОСТ).

Микросхема LM338T представляет собой регулируемый интегральный стабилизатор напряжения, способный работать с показателями от 3 до 40 В, при силе тока до 5 А.

ИМС достаточно популярная, разрабатывается и продаётся TEXAS INSTRUMENTS, National Semiconductor и STMicroelectronics с 1998 года по настоящее время.

Микросхемы работают только с положительным напряжением («positive voltage regulators»).

Внешний вид

Стабилизатор выпускается в двух типах корпусов:

Внешний вид корпуса обоих обозначен на изображении ниже.

Рис. 1. Внешний вид корпусов стабилизаторов

Габариты зависят от типа корпуса и имеют следующие числовые значения.

Цоколевка обозначена выше:

  • Первый контакт – управление,
  • Второй – выход (на корпусе TO-3 это внешний кожух),
  • Третий – вход.

Ещё изображение для наглядности.

Рис. 2. Изображение стабилизаторов

Типовые схемы включения

Рис. 3. Схема включения LM338T

В зависимости от выбранных значений R1 и R2, а также входного напряжения, можно рассчитать выходное по следующей формуле.

Чтобы лучше понять логику работы устройства, можно изучить его функциональную блок-схему.

Рис. 4. Функциональная блок-схема устройства

Рис. 5. Схема включения стабилизатора LM338T

При этом выходное напряжение будет рассчитываться по формуле.

При условии, что R1 = 240 Ω. Максимальное выходное напряжение в том случае будет не выше 25 В.

Еще один вариант включения стабилизатора – с защитными диодами.

Рис. 6. Схема включения стабилизатора с защитными диодами

Диоды в этом случае нужны для защиты от скачков напряжения с конденсаторов (C1 и C2).

Уровень напряжения на выходе здесь рассчитывается по формуле.

Использование LM338 в регуляторе температуры

Рис. 7. Схема включения стабилизатора в регуляторе температуры

Вариант медленного пятнадцативольтового стабилизатора напряжения

Рис. 8. Вариант стабилизатора напряжения

Все номиналы обозначены на схеме.

Рис. 9. Десятивольтовый регулятор с высокой стабильностью

Рис. 10. Стабилизатор с цифровым управлением

R2 определяет максимальное значение выходного напряжения.

Рис. 11. Стабилизатор на 15 А

Схема должна включаться с минимальной нагрузкой в 100 мА.

Использование LM338 в зарядном устройстве для 12 В аккумуляторов

Схема достаточно проста.

Рис. 12. Схема на LM338 в зарядном устройстве

Питается обозначенный стабилизатор напряжением не менее 18 В.

Рис. 13. Усилитель мощности на LM338

В качестве аннотаций:

  • AV = 1, RF = 10k, CF = 100 pF,
  • AV = 10, RF = 100k, CF = 10 pF,
  • Полоса пропускания ≥ 100 кГц,
  • Искажение ≤ 0,1%.

Технические параметры

Напряжение на входе может быть в диапазоне от –0.3 до +40 В.

На выходе – от +1,2 до +32В.

Микросхема рассчитана на работу при температуре не выше 125°С. Но допускается кратковременный нагрев до 300 градусов (не дольше 10 секунд) в корпусе TO-3 и до 260 градусов (не более 4 секунд) в корпусе TO-220. Поэтому рекомендуется установка на радиатор (с пассивным или активным охлаждением).

Ток не должен превышать 5 А (кратковременно допускаются скачки до 7 А).

Аналоги

Полным аналогом микросхемы можно назвать ECG935. В качестве принципиальной замены можно рассмотреть IP338.

Даташит

Скачать даташиты на микросхему от различных производителей можно и (на английском языке). В них вы найдёте подробные технические параметры и рекомендуемые схемы включения стабилизатора LM338.

Дата публикации: 11.05.2018

Мнения читателей
  • Ник ников / 27.03.2019 — 19:00
    А лм 338 не работает от импульсного БП
  • 4149 / 16.03.2019 — 21:03
    В самой первой формуле опечатка — (R2/R2).
  • Ололошка / 20.02.2019 — 21:20
    Ну что же вы, Семён семёныч.. Не справочник, а техническая спецификация производителя! Ну или просто даташит
  • Семён Семёнович / 19.12.2018 — 06:39
    Что же, как обезьяны тащите всё с английского языка. Свой ещё не выучили. Зачем слово «доташиты», неужели по русски написать слово «справочники» нельзя? Честное слово — противно!»

Операционный усилитель LM358 стал одним из самых популярных типов компонентов аналоговой электроники. Этот небольшой компонент может быть использован в самых разнообразных схемах, осуществляющих усиление сигналов, в различных генераторах, АЦП и прочих полезных устройствах.

Все радиоэлектронные компоненты следует разделять по мощности, диапазону рабочих частот, напряжению питания и прочим параметрам. А операционный усилитель LM358 относится к среднему классу устройств, которые получили самую широкую сферу применения для конструирования различных устройств: приборы контроля температуры, аналоговые преобразователи, промежуточные усилители и прочие полезные схемы.

Описание микросхемы LM358

Подтверждением высокой популярности микросхемы являются ее рабочие характеристики , позволяющие создавать много различных устройств. К основным показательным характеристикам компонента следует отнести нижеследующие.

Приемлемые рабочие параметры: в микросхеме предусмотрено одно и двухполюсное питание, широкий диапазон напряжений питания от 3 до 32 В, приемлемая скорость нарастания выходного сигнала, равная всего 0,6 В/мкс. Также микросхема потребляет всего 0,7 мА, а напряжение смещения составит всего 0,2мВ.

Описание выводов

Микросхема реализована в стандартных корпусах DIP, SO и имеет 8 выводов для подключения к цепям питания и формирования сигналов. Два из них (4, 8) используются в качестве выводов двухполярного и однополярного питания в зависимости от типа источника или конструкции готового устройства. Входы микросхемы 2, 3 и 5, 6. Выходы 1 и 7.

В схеме операционного усилителя имеются 2 ячейки со стандартной топологией выводов и без цепей коррекции. Поэтому для реализации более сложных и технологичных устройств потребуется предусматривать дополнительные схемы преобразования сигналов.

Микросхема является популярной и используется в бытовых приборах , эксплуатируемых при нормальных условиях, и в особых с повышенной или пониженной температурой окружающей среды, высокой влажностью и прочими неблагоприятными факторами. Для этого интегральный элемент выпускается в различных корпусах.

Аналоги микросхемы

Являясь средним по параметрам, операционный усилитель LM358 имеет аналоги по техническим характеристикам . Компонент без буквы может быть заменен на OP295, OPA2237, TA75358P, UPC358C, NE532, OP04, OP221, OP290. А для замены LM358D потребуется использовать KIA358F, NE532D, TA75358CF, UPC358G. Интегральная микросхема выпускается в серии с другими компонентами, которые имеют отличия лишь в температурном диапазоне, предназначенные для работы в суровых условиях.

Встречаются операционные усилители с максимальной температурой до 125 градусов и с минимальной до 55. Из-за чего сильно разнится и стоимость устройства в различных магазинах.

К серии микросхем относятся LM138, LM258, LM458. Подбирая альтернативные аналоговые элементы для применения в устройствах важно учитывать рабочий температурный диапазон . Например, если LM358 с пределом от 0 до 70 градусов недостаточно, то можно использовать более приспособленные к суровым условиям LM2409. Также довольно часто для изготовления различных устройств требуется не 2 ячейки, а 1, тем более, если место в корпусе готового изделия ограничено. Одними из самых подходящих для использования при конструировании небольших устройств являются ОУ LM321, LMV321, у которых также есть аналоги AD8541, OP191, OPA337.

Особенности включения

Существует много схем подключения операционного усилителя LM358 в зависимости от необходимых требований и выполняемых функций, которые будут к ним предъявлены при эксплуатации:

  • неинвертирующий усилитель;
  • преобразователь ток-напряжение;
  • преобразователь напряжение-ток;
  • дифференциальный усилитель с пропорциональным коэффициентом усиления без регулировки;
  • дифференциальный усилитель с интегральной схемой регулирования коэффициента;
  • схема контроля тока;
  • преобразователь напряжение-частота.

Популярные схемы на lm358

Существуют различные устройства, собранные на LM358 N , выполняющие определенные функции. При этом это могут быть всевозможные усилители как УМЗЧ, так и в промежуточных цепях измерений различных сигналов, усилитель термопары LM358, сравнивающие схемы, аналого-цифровые преобразователи и прочее.

Неинвертирующий усилитель и источник опорного напряжения

Это самые популярные типы схем подключения, применяемые во многих устройствах для выполнения различных функций. В схеме неинвертирующего усилителя выходное напряжения будет равно произведению входного на пропорциональный коэффициент усиления, сформированный отношением двух сопротивлений, включенных в инвертирующую цепь.

Схема источника опорного напряжения пользуется высокой популярностью благодаря своим высоким практическим характеристикам и стабильности работы в различных режимах. Схема отлично удерживает необходимый уровень выходного напряжения. Она получила применение для построения надежных и высококачественных источников питания, аналоговых преобразователей сигналов, в устройствах измерения различных физических величин.

Одной из самых качественных схем синусоидальных генераторов является устройство на мосте Вина . При корректном подборе компонентов генератор вырабатывает импульсы в широком диапазоне частот с высокой стабильностью. Также микросхема LM 358 часто используется для реализации генератора прямоугольных импульсов различной скважности и длительности. При этом сигнал является стабильным и высококачественным.

Усилитель

Основным применением микросхемы LM358 являются усилители и различная усилительная аппаратура. Что обеспечивается за счет особенностей включения, выбора прочих компонентов. Такая схема применяется, например, для реализации усилителя термопары.

Усилитель термопары на LM358

Очень часто в жизни радиолюбителя требуется осуществлять контроль температуры каких-либо устройств. Например, на жале паяльника . Обычным градусником это не сделаешь, тем более, когда необходимо изготовить автоматическую схему регулирования. Для этого можно использоваться ОУ LM 358. Эта микросхема имеется малый тепловой дрейф нуля, поэтому относится к высокоточным. Поэтому она активно используется многими разработчиками для изготовления паяльных станций, прочих в устройствах.

Схема позволяет измерять температуру в широком диапазоне от 0 до 1000 о С с достаточно высокой точностью до 0,02 о С. Термопара изготовлена из сплава на основе никеля: хромаля, алюмеля. Второй тип металла имеет более светлый цвет и меньше подвержен к намагничиванию, хромаль темнее, магнитится лучше. К особенностям схемы стоит отнести наличие кремниевого диода, который должен быть размещен как можно ближе к термопаре. Термоэлектрическая пара хромаль-алюмель при нагреве становится дополнительным источником ЭДС, что может внести существенные коррективы на основные измерения.

Простая схема регулятора тока

Схема включает кремниевый диод . Напряжения перехода с него используется как источник опорного сигнала, поступающий через ограничивающий резистор на неинвертирующий вход микросхемы. Для регулировки тока стабилизации схемы использован дополнительный резистор, подключенный к отрицательному выводу источника питания, к неивертирующему входу МС.

Схема состоит из нескольких компонентов:

  • Резистора, подпирающего ОУ минусовым выводом и сопротивлением 0,8 Ом.
  • Резистивного делителя напряжения, состоящего из 3 сопротивлений с диодом, выступающего источником опорного напряжения.

Резистор номиналом 82 кОм подключен к минусу источника и положительному входу МС. Опорное напряжение формируется делителем, состоящим из резистора 2,4 кОм и диода в прямом включении. После чего ток ограничивается резистором 380 кОм. ОУ управляет биполярным транзистором , эмиттер которого подключен непосредственно к инвертирующему входу МС, образовав отрицательную глубокую связь. Резистор R 1 выступает измерительным шунтом. Опорное напряжение формируется при помощи делителя, состоящего из диода VD 1 и резистора R 4.

В представленной схеме при условии использования резистора R 2 сопротивлением 82 кОм ток стабилизации в нагрузке составляет 74мА при входном напряжении 5В. А при увеличении входного напряжения до 15В ток увеличивается до 81мА. Таким образом, при изменении напряжения в 3 раза ток изменился не более, чем на 10%.

Зарядное устройство на LM 358

С использованием ОУ LM 358 часто изготавливают зарядные устройства с высокой стабилизацией и контролем выходного напряжения. Как пример, можно рассмотреть зарядное устройство для Li — ion с питанием от USB . Эта схема представляет собой автоматический регулятор тока. То есть, при повышении напряжения на аккумуляторе зарядный ток падает. А при полном заряде АКБ схема прекращает работать, полностью закрывая транзистор.

  • 04.

    10.2014

    Для Источника питания необходим трансформатор мощностью 80-100Вт с напряжением на вторичной обмотке 2*35-40В с отводом от середины. Транзистор 2N3055 должен быть установлен на достаточно мощный радиатор. Транзистор VT4 используется в цепи питания светодиода (индикатор), при ненадобности индикатора эту цепь можно из схемы исключить. Источник материала — www.eleccircuit.com

  • 31.07.2019

    Ранее на странице https://сайт/?p=63088 рассматривался пример создания осциллографа с использованием быстродействующего АЦП TLC5540 с выводом информации на LCD дисплей 84×48 Nokia 5110. На этой странице показан пример аналогичного осциллографа, но с использованием TFT-дисплея SPI 320×240 на контроллере ILI9341C. TLC5540 — представляет собой быстродействующий 8 битный АЦП, который осуществляет преобразование с …

  • 20.09.2014

    В полевом транзисторе управление рабочим током осуществляется не током во входной цепи, как в биполярном транзисторе, а воздействием на носители тока электрического поля. От суда и название транзистора «полевой» . Основой полевого транзистора с p-n переходом служит пластина кремния с электропроводностью типа р. Пластину прибора называют затвором. А область типа …

  • 29.10.2014

    УНЧ на TDA1516BQ, TDA1516CQ, TDA1518BQ, фирмы Philips выполнены в корпусах SIP2 с 13-и выводами, все представленные микросхемы двух канальные усилители мощности НЧ. TDA1516CQ — рекомендуется использовать только в мостовом включении. Во все представленные микросхемы встроена защита выхода от КЗ и термозащита. Все данные микросхемы необходимо устанавливать на теплоотвод. Параметры Источник …

Блок питания – это непременный атрибут в мастерской радиолюбителя. Я тоже решил собрать себе регулируемый БП, так как надоело каждый раз покупать батарейки или пользоваться случайными адаптерами. Вот его краткая характеристика: БП регулирует выходное напряжение от 1,2 Вольта до 28 Вольт. И обеспечивает нагрузку до 3 А (зависит от трансформатора), что чаще всего достаточно для проверки работоспособности радиолюбительских конструкций. Схема проста, как раз для начинающего радиолюбителя. Собранная на основе дешёвых компонентов — LM317 и КТ819Г .

Схема регулируемого блока питания LM317


Список элементов схемы:


  • Стабилизатор LM317
  • Т1 — транзистор КТ819Г
  • Tr1 — трансформатор силовой
  • F1 — предохранитель 0.5А 250В
  • Br1 — диодный мост
  • D1 — диод 1N5400
  • LED1 — светодиод любого цвета
  • C1 — конденсатор электролитический 3300 мкф*43В
  • C2 — конденсатор керамический 0.1 мкф
  • C3 — конденсатор электролитический 1 мкф*43В
  • R1 — сопротивление 18K
  • R2 — сопротивление 220 Ом
  • R3 — сопротивление 0.1 Ом*2Вт
  • Р1 — сопротивление построечное 4.7K

Цоколёвка микросхемы и транзистора


Корпус взял от БП компьютера. Передняя панель изготовленная из текстолита, желательно установить вольтметр на этой панели. Я не установил, потому что пока не нашёл подходящего. Также на передний панели установил зажимы для выходных проводов.


Входную розетку оставил для питания самого БП. Печатная плата сделанная для навесного монтажа транзистора и микросхемы стабилизатора. Их закрепил на общем радиаторе через резиновую прокладку. Радиатор взял солидный (на фото его видно). Его нужно брать как можно больший — для хорошего охлаждения. Всё-таки 3 ампера — это немало!

LM3915 – интегральная микросхема (ИМС) производства компании Texas Instruments, реагирует на изменение входного сигнала и выдает сигнал на один или сразу несколько своих выходов. Благодаря своей конструктивной особенности, ИМС получила широкое распространение в схемах индикаторов на светодиодах. Так как светодиодный индикатор на основе LM3915 работает по логарифмической шкале, он нашёл практическое применение в отображении и контроле уровня сигнала в усилителях звуковой частоты.

Не стоит путать LM3915 с её родственниками LM3914 и LM3916, которые имеют аналогичное расположение и назначение выводов. ИМС серии 3914 обладает линейной характеристикой и идеальна для измерения линейных величин (ток, напряжение), а ИМС серии 3916 является более универсальной и способна управлять нагрузкой разного типа.

Краткое описание LM3915

Блок-схема LM3915 состоит из десяти однотипных операционных усилителей, работающих по принципу компаратора. Прямые входы ОУ подключены через цепочку из резистивных делителей с различными номиналами сопротивлений. Благодаря этому светодиоды в нагрузке зажигаются по логарифмической зависимости. На инверсные входы приходит входной сигнал, который обрабатывается буферным ОУ (вывод 5).

Внутреннее устройство ИМС включает маломощный интегральный стабилизатор, подключенный к выводам 3, 7, 8 и устройство для задания режима свечения (вывод 9). Диапазон питающего напряжения составляет 3–25В. Величину опорного напряжения можно задать в пределах от 1,2 до 12В при помощи внешних резисторов. Вся шкала соответствует уровню сигнала в 30 дБ с шагом 3 дБ. Выходной ток можно задать от 1 до 30 мА.

Схема индикатора звука и принцип её действия

Как видно из рисунка, принципиальная электрическая схема индикатора уровня звука состоит из двух конденсаторов, девяти резисторов и микросхемы, нагрузкой для которой служат десять светодиодов. Для удобства подключения питания и аудиосигнала её можно дополнить двумя разъёмами под пайку. Собрать такое простое устройство под силу любому, даже начинающему, радиолюбителю.

Типовое включение предусматривает питание от источника 12В, которое поступает на третий вывод LM3915. Оно же, через токоограничивающий резистор R2 и два фильтрующих конденсатора С1 и С2, идёт на светодиоды. Резисторы R1 и R8 служат для снижения яркости последних двух красных светодиодов и являются необязательными. 12В также приходит на перемычку, которая управляет режимом работы ИМС через вывод 9. В разомкнутом состоянии схема работает в режиме «точка», т.е. происходит свечение одного светодиода, соответствующего входному сигналу. Замыкание перемычки переводит схему в режим «столбик», когда уровень входного сигнала пропорционален высоте светящегося столбца.

Резистивный делитель, собранный на R3, R4 и R7 ограничивает уровень входного сигнала. Более точная настройка осуществляется многооборотным подстроечным резистором R4. Резистор R9 задает смещение для верхнего уровня (вывод 6), точное значение которого определяется сопротивлением R6. Нижний уровень (вывод 4) присоединяется к общему проводу. Резистор R5 (вывод 7,8) увеличивает величину опорного напряжения и влияет на яркость светодиодов. Именно R5 задаёт ток через светодиоды и рассчитывается по формуле:

R5=12,5/I LED , где I LED – ток одного светодиода, А.

Индикатор уровня звука работает следующим образом. В момент, когда входной сигнал преодолеет порог нижнего уровня плюс сопротивление на прямом входе первого компаратора, засветится первый светодиод (вывод 1). Дальнейшее нарастание звукового сигнала приведёт к поочерёдному срабатыванию компараторов, о чём даст знать соответствующий светодиод. Во избежание перегрева корпуса ИМС, не следует превышать ток LED более 20 мА. Все-таки это индикатор, а не новогодняя гирлянда.

Печатная плата и детали сборки

Печатную плату индикатора уровня звука в формате lay можно скачать . Она имеет размеры 65×28 мм. Для сборки требуются прецизионных деталей. Резисторы типа МЛТ-0,125Вт:

  • R1, R5 R8 – 1 кОм;
  • R2 – 100 Ом;
  • R3 – 10 кОм;
  • R4 – 50 кОм, любой подстроечный;
  • R6 – 560 Ом;
  • R7 – 10 Ом;
  • R9 – 20 кОм.

Конденсаторы С1, С2 – 0,1 мкФ. ИМС LM3915 рекомендуется запаивать не напрямую, а через специальную панельке для микросхемы. В нагрузке можно применить ультраяркие LED любого цвета свечения, вплоть до фиолетового. Но это уже личные эстетические предпочтения. Для отображения стереосигнала потребуются две одинаковые платы с независимыми входами. Более подробные данные о LM3915 можно найти в техническом описании здесь.

Работоспособность данного индикатора доказана на практике многими радиолюбительскими кружками и по-прежнему выпускается в виде наборов МастерКит.

Читайте так же

Операционные усилители LM358 — skubr.ru

Пересказывать, что такое операционный усилитель, не буду, вряд ли я расскажу о них что-то новое. Просто поделюсь опытом покупки одних из самых распространённых и дешёвых ОУ — LM358. Цена здесь действительно предельно низкая, около 5 центов за штуку, и в каждой штуке два ОУ, объединённых по питанию.

Если вкратце, то суть такого усилителя проста — взять разницу между положительным входом и отрицательным и усилить её как можно сильнее. Идеальный ОУ имеет бесконечный коэффициент усиления, в действительности он обычно составляет десятки и сотни тысяч. Изначально было задумано, что некоторые схемы включения смогут выполнять математические операции для входного сигнала (вычитание, логарифмирование, дифференцирование), откуда и появилось название. Но этими операциями применение ОУ совсем не ограничивается.

Одно из самых частых применений ОУ — компаратор (сравнивающее устройство), для такого применения, в основном, я эти чипы и приобрёл. Использование в других схемах требует более ответственного подхода к выбору параметров, здесь же я просто выбрал самые дешёвые. О некоторых моих способах использования этой микросхемы буду писать отдельно.

Хотя чипы промаркированы как произведённые TI (Texas Instruments), нет никакого шанса, что это правда, это обычная китайская подделка. Так как я не планировал использовать эти микросхемы в предельных режимах и ответственных устройствах, а также из-за того, что они довольно простые внутри и наверняка легко поддаются копированию, переплачивать десятикратно (если ещё повезёт найти такие цены) за оригинал не было никакого желания.

Корпус SOP-8 для поверхностного монтажа выбран не случайно, мне быстро надоело сверлить дырки под DIP. Но для удобства монтажа на макетной плате изготовил несколько одинаковых переходников, заранее разведя площадки под обвязку для некоторых типовых применений (кажется, я попутал с разводкой, только осваиваю программу и иногда ленюсь сначала делать схему, отсюда и проблемы).


Сначала показалось, что корпус мелкий, и можно впихнуть его куда угодно, но потом пришёл к мысли, что для своих функций он излишне большой. В некоторых случаях я бы предпочёл что-то ещё более мелкое, даже если бы там был только один ОУ. Проблема в том, что ОУ в более мелких корпусах (SOT23, например), пока дорогие.

Вот так может выглядеть простейший линейный стабилизатор тока.

Вариант для фонаря не распаял, так как плата получилась неудачной (неправильные размеры платы и некоторых деталей). На место ОУ помещается даже микроконтроллер, например ATTity13A, что может значительно увеличить возможности драйвера. Но зато получилось очень просто и дёшево, все детали обошлись примерно в 15 центов (один ATTiny13A-SSU в таком же корпусе в лоте из нескольких штук обойдётся не дешевле 50 центов), об этом драйвере напишу отдельно.

Проверил в работе пять микросхем, все работают, но не проверил их в предельных режимах. Проверять все 50 не стал, не хочу портить упаковку. Меня эти чипы интересуют только в качестве компараторов в самодельных единичных устройствах. Стоит ли экономить в вашем случае, решать вам.

Эти микросхемы часто встречаются в готовых устройствах. Например, LM358 есть в моём паяльнике и понижающем преобразователе напряжения. Возможно, что-то уйдёт на их ремонт. Я взял 50 штук, начиная с этого количества, цена за штуку на eBay меняется уже несильно, пригодятся все. Найти можно по фразе «lm358 50pcs».

lm358 — ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ

Amplificador Operacional Dual Lm358 Picture. LM358N. причем первый его елемент является таймером, а второй — тональным генератором. . Найдено в категории по запросу «lm358d «: Импортные электронные компоненты — страница 2. …В качестве ОУ(операционного усилителя), я использую LM358, так как она распространена… LM358N. Аналоговые микросхемы. Операционные усилители. Описание и применение операционного усилителя LM358. Применение регулируемого стабилитрона TL431. Rohm Semiconductor. Описание:IC OPAMP DUAL 32V 8-SOIC. Маркировка:LM358WDT. Если в качетсве операционника используется LM358 то придется заменить резистор в цепи обратной… lm358 схема — Проверенные схемы. Помогите со схемой на LM358. Напряжение смещения… LM358N — двухканальный операционный усилитель в корпусе SO-8. LM358DT REEL. 2x bipolar op amps — Universal, SO8.Number of circuits: 2 Power supply. In many applications the LM158/LM258/LM358 can also be Comparison of Dual Op Amps LM1458 and LM358. LM358 Datasheet(PDF) — Motorola, Inc * LM358 datasheet, LM358 circuit, LM358 data sheet. Робяты, LM358, конечно, может работать от однополярного источника +5 В, но в той схеме, что… Микрофонные усилители. Скачать схему микрофонного усилителя на lm358d. самовывоз. Версия для печати. и продолжить покупки. Схема типовое включение lm358. Превью LM358. В качестве ОУ(операционного усилителя), я использую LM358, так как она распространена… Усилитель Нч На Lm358n — опубликовано в УМЗЧ на интегральных и гибридных микросхемах: Всем. . LM358…ΝΥΗΒΤΒςΙβΤςΘ «ΔΈΡΘ,LANTERN FLASHER — DIMMER by LM358. Ссылка на картинку. Lm358 sxema podklyucheniya0. Даташит. lm358 микросхема представляет собой низкопотребляющий двухканальный операционный… Вывод… Операционного усилителя lm358 верхняя граничная частота полосы пропускания. …358CM — 2 операционника в корпусе SO-8, они какую рольНарисовал Вам схему АРУ на LM358. Стабилитрон. Микроконтроллер 12C5204AD и микросхема LM358 на печатной плате паяльника. lm 358 — Полезные примены для Вас. LM358DR даташит в формате pdf. IC OPAMP DUAL 32V 8-SOIC Интегральные схемы (ИС). The LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A consist of two independent, high gain, internally frequency. На другом элементе LM358 можно собрать индикатор низкого напряжения. Схемка попроще. LM358N. forum. blog. twitter. return to Home. wiki. The most of Arduino-compatible boards have a… У меня их много но применения их я не знаю и lm358, Пользователи создавшие тему которая уже… Передатчик 170мГц 3в с VOX на LM358. Измерительные приборы и массовые электронные из. Маркировка:LM358MX/NOPB. Описание:IC OP AMP DUAL LOW PWR 8-SOIC. Różnice między zasilaniem symetrycznym a pojedynczym. lm358 problem. Wzmacnianie napięcia TL062… LM358DT даташит в формате pdf. Manufacturers. lm358. 100 раз LM358 усиления усиления модуль операционный усилитель 5 шт./лот(China (Mainland)). Comment on Дифференциальный усилитель на LM358. Показать все публикации автора konstantin. Отрисовал «кусок » схемы и если предположить, что U110 это LM358, то совсем не вижу логики. приемник на lm358n — Схемы. Три линейных стабилизатора тока на ОУ LM358 и выходными каскадами на IRF530N (MOSFETы с обратной… Фото «LM358 LM358N DIP8 интегральные схемы 10шт «. lightinthebox. в интернет-магазине… Микросхема LM358N DIP-8. Внимание: перед тем как делать ставку, свяжитесь с нами через форму… С усилителей термопар и терморезистора,собранных на двух операционных усилителях LM358. MF DIY LM358 Light Sensor Module for Funduino — Green + Black (DC 4.5 12V). Сенсоры. Габаритные размеры и назначения выводов LM 358 ( LM 358 N ). Примеры применения усилителя LM 358. . No to taki schemat. I oczywiście TL082 w ogóle się do tego nie nadaje. . Dlatego zastosuj LM358. acople del lm con lm358.jpg. download acople del lm con lm358.jpg. Other Accessories LM358 100 Times Gain Signal Amplification Operational Amplifier Module. 1. 0. Search for more LM358PSRE4. Texas Instruments. Wzmacniacz LM 358 nadaje się do. 358CM — 2 операционника в корпусе SO-8, они какую рольНарисовал Вам схему АРУ на LM358. Операционный усилитель LM358 усиливает напряжение с шунта и управляет цепью обратной. LM358N.pdf. Here you find a datasheet. Low Power Dual Operational Amplifiers. Wzmacniacz do bocznika na LM358. 10 Pieces LM358 LM358N LM358P Dual Operational Amplifiers Op-Amp DIP8.
Смотрите также:

LM358P (TSSOP-8, TI) Op Amp Dual Low Power Amplifier от 4.35 грн

LM358P
Производитель: TI
Dual Op-Amp, BW 1.1MHz, SR 0.6V/us, Voff 2mV, +/-1.5?+/-15V, 0?70°C Replacement: LM358P. Op-Amp LM358N PDIP08 WO358
количество в упаковке: 50 шт
под заказ 2000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
Dual Op-Amp, BW 1.1MHz, SR 0.6V/us, Voff 2mV, +/-1.5?+/-15V, 0?70°C Replacement: LM358P. Op-Amp LM358N PDIP08 WO358
количество в упаковке: 50 шт
под заказ 39 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
Dual Op-Amp, BW 1. 1MHz, SR 0.6V/us, Voff 2mV, +/-1.5?+/-15V, 0?70°C Replacement: LM358P. Op-Amp LM358N PDIP08 WO358
количество в упаковке: 50 шт
под заказ 500 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
Dual Op-Amp, BW 1.1MHz, SR 0.6V/us, Voff 2mV, +/-1.5?+/-15V, 0?70°C Replacement: LM358P. Op-Amp LM358N PDIP08 WO358
количество в упаковке: 50 шт
под заказ 1950 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI

под заказ 1729 шт
срок поставки 16-23&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TEXAS INSTRUMENTS
Material: LM358P THT operational amplifiers
под заказ 4390 шт
срок поставки 7-14&nbspдня (дней)
6+ 9.39 грн
10+ 6.56 грн
48+ 4. 79 грн
225+ 4.56 грн
LM358P
Производитель: TI
Микросхемы импортные / LM — TL Серия PBF Тип корпуса: DIP8-150
под заказ 977 шт
срок поставки 14-24&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: Texas
8-PDIP Операционный усилитель, двухканальный, 3..32 В Мексика Tube (туба)
количество в упаковке: 50 шт
под заказ 1351 шт
срок поставки 14-31&nbspдня (дней)
30+ 14.9 грн
100+ 11.85 грн
200+ 7.86 грн
400+ 6.87 грн
800+ 6.29 грн
LM358P
Производитель: Texas Instruments
Description: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
Package / Case: 8-DIP (0.300″, 7.62mm)
Mounting Type: Through Hole
Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA)
Voltage — Supply, Single/Dual (±): 3V ~ 30V, ±1.5V ~ 15V
Current — Output / Channel: 40mA
Current — Supply: 500µA (x2 Channels)
Voltage — Input Offset: 3mV
Current — Input Bias: 20nA
Gain Bandwidth Product: 700kHz
Slew Rate: 0. 3V/µs
Base Part Number: LM358
Manufacturer: Texas Instruments
Supplier Device Package: 8-PDIP
Number of Circuits: 2
Amplifier Type: General Purpose
Part Status: Active
Packaging: Tube
под заказ 3860 шт
срок поставки 7-22&nbspдня (дней)
3+ 17.84 грн
10+ 14.53 грн
25+ 12 грн
100+ 8.94 грн
250+ 8.1 грн
500+ 6.7 грн
1000+ 4.94 грн
2500+ 4.53 грн
LM358P
Производитель: Texas Instruments
Operational Amplifiers — Op Amps Dual Op Amp
под заказ 68623 шт
срок поставки 8-21&nbspдня (дней)
3+ 18.87 грн
10+ 15.18 грн
100+ 7.36 грн
500+ 6.15 грн
LM358P
Производитель:
LM358N DUAL OP AMP DIP8
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину
LM358P
Производитель:
LM358N DUAL OP AMP DIP8
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину
LM358P
Производитель: Texas Instruments
Op Amp Dual GP ±16V/32V 8-Pin PDIP Tube
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину
LM358P
Производитель: Texas Instruments
Op Amp Dual GP ±16V/32V 8-Pin PDIP Tube
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину
LM358P
Производитель: Texas Instruments
Op Amp Dual GP ±16V/32V 8-Pin PDIP Tube
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 4000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 7000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 3 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 150 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 3000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TIN

под заказ 3000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
06+ DIP-8
под заказ 21 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: NS
05+ DIP8
под заказ 35 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI

под заказ 7000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: AAI
09+
под заказ 4018 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель:
3
под заказ 713 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель:
08+
под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
03+ DIP;
под заказ 80000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель:

под заказ 165 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
10
под заказ 1700 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
09+
под заказ 10018 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
2010+
под заказ 142 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
08+
под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
10+
под заказ 1900 шт
срок поставки 14-28&nbspдня (дней)
LM358P
Производитель: TI
LM358P
количество в упаковке: 50 шт
под заказ 17100 шт
срок поставки 21-35&nbspдня (дней)

Ts358cd в блоке питания

Ранее я бегло описывал блок питания FSP ATX-450PNR на 450W, сегодня более подробно опишу 400 Вт блок питания FSP ATX-400PNR. Они очень похожи, как внешне, так и внутренне. Поэтому не буду останавливаться на внешности сегодняшнего БП, затрону лишь этикетку и выходные провода с разъемами. Вес блока питания FSP ATX-400PNR составляет 1 кг 225 грамм.

Этикетка: на ней логотип производителя – FSP Group INC. Название модели ATX-400PNR. Выходные напряжения: 400W

+12V2 = 13.0A (YEL/BLACK)

(+3.3V & +5V = 130W Max)

(+12V1 & +12V2 = 324W Max)

Как видим, разница между 450 Вт небольшая. но она есть, по крайней мере, на этикетке.

Смотрим выходные провода и разъемы. Они идентичны с FSP ATX-450PNR, по количеству разъемов, по длине и толщине проводов. Итак, имеется, длина проводов указана вместе с разъемами):

Разъем 20+4 питания материнской платы – длина 350 мм

Дополнительный 4 контактный разъем питания CPU – 350 мм

Два разъема Molex – 400 + 160 мм

Два разъема Molex и один FDD – 290 + 160 + 160 мм

Два SATA разъема – 450 + 160 мм

Толщина проводов – 20AWG максимум.

Примечание 1: в интернете часто в описании блока питания FSP ATX-400PNR указывается наличие одного 6 контактного разъема для дополнительного питания видеокарт – в моем экземпляре такового разъема нет.

Примечание 2: провода линии +12V1 желтого цвета, провода линии +12V2 желтого с черной полосой и они идут только на 4 контактный разъем питания CPU.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Вскрываем блок питания. Вентилятор тот же самый. Корпус сделан из стали толщиной 0,6 мм. Электроника внутри FSP ATX-400PNR – это полная копия FSP ATX-450PNR (или правильнее наоборот). Чем они отличаются, откуда FSP взяла дополнительные 50 Вт мощности на другом блоке питания?

Входные фильтры распаяны полностью. Предохранитель в стеклянном корпусе заключен в термоусадочную трубку (вообще, очень многие детали закрыты такими трубками, иногда даже двойными).

Диодный мост GBU606 – специального охлаждения не имеет, хотя отверстие на нем есть – для крепления радиатора.

Два входных электролитических конденсатора 680 мкФ на 200 вольт, производства Ost (в 450W два 820 мкФ на 200V, того же производителя).

Два алюминиевых радиатора одинаковы, что в 400, что в 450 ваттных моделях, толщина основной пластины 5 мм. На первом радиаторе силовые ключи – два транзистора с маркировкой D209L – полное наименование 2SD209L (на 450 Вт модели пара транзисторов D4515).

Второй радиатор чуть длиннее, на нем выпрямительные диодные сборки: один SRPS2045C – линия +5V поддерживает до 20А. Два включенных параллельно HBR16200 обеспечивают линию +12V, в паре суммарно они теоретически могут давать ток 32А (

384W). И еще один YM3045N – линия 3.3V до 30А. (к сожалению 450 ваттный БП я не подвергал разборке и какие там диоды Шоттки стоят не знаю, но по некоторым данным точно такие же).

Между радиаторами три трансформатора – они идентичны 450 Вт FSP, с той же маркировкой: SPI 8TG00212.

Дежурное напряжение формирует микросхема ШИМ-контроллера, которая расположена у первого радиатора – DM311.

Второй ШИМ-контроллер FSP3528 распаян на отдельной плате с маркировкой FSP3828-20D-17P REV:1.05 и еще маркировка 3BS00898 GP. Даташит этой микросхеме не найден, но есть хорошее описание здесь. В обвязке микросхемы два транзистора G945 и два AZ431. Видимо эта микросхема выполняет роль и компаратора – контроля выходных напряжений.

На обратной стороне платы код E301791 – он принадлежит SHANGHAI WANZHENG CIRCUIT BOARD CO LTD.

На плате разведено место для еще одной платы – OCP Control Board, но ее нету. значит в этом БП нет защиты от перегрузки по току.

Здесь отлично видно пустующее место конденсатора, неужели этот конденсатор и выдает дополнительно 50 Вт в другой модели?

Выходные фильтры и дроссели такие же, как и у 450W модели – один большой дроссель групповой стабилизации и несколько меньших, причем вторая линия +12V имеет всего лишь один дополнительный тороидальный дроссель, который, впрочем, точно такой же, как и в 450 ваттной модели. на выходе мы имеем электролитические конденсаторы, в 400W их на один меньше чем в 450W.

Ко второму радиатору прикручена одна маленькая плата – это контроллер вентилятора, маркировка на плате соответствующая: Fan Speed Board Ver:1 и 3BS00383XXGP. Основа платы контроллер TS358CD. На плату поступает питание 12 вольт, В плату впаян один провод термодатчика (второй идет на «общий» на плате). Сюда же припаиваются два провода, идущие на 120 мм вентилятор блока питания.

На плате сразу видно зияющее пустотой место на плате – подозрительно место, однако. Здесь по идее должен быть большой дроссель пассивного корректора фактора мощности, с креплением на стенку корпуса. Но его нет. А в каких моделях он есть, которые используют эту же самую плату – неизвестно.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Под трансформатором такая маркировка на плате: PNR SERIES 3BS0133117GP REV: 1

На обратной стороне платы мы видим маркировку производителя: логотип, название FSP Group INC. Revision: 1. С этой стороны некоторое количество деталей SMD монтажа. Разводка и пайка качественные. Претензий нет.

Итак, сравнивая этот 400 ваттный БП с 450 Вт FSP ATX-450PNR можно сказать – различия минимальны. В FSP ATX-400PNR использованы входные электролиты меньшей емкости, на выходе их распаяли не все. и вот из-за этих деталей знаменитая FSP добавляет или убавляет 50 ватт на этикетке. Жульничество. И если FSP ATX-400PNR вполне хороший БП, то FSP ATX-450PNR уже не очень. По сути один и тот же блок питания, но разной мощности и соответственно разной стоимости.

В остальном – качество сборки отличное, элементы залиты мягким клеем (но это требование для сборки), термоусадочных трубок не пожалели, концы проводов не просто впаяны в плату, а через наконечники.

Напоследок несколько слов об брендах и изготовителях. Не все знают, что блоки питания, носящие имена Antec, SPI, OCZ, SilverStone, Nexus, Zalman на самом деле просто имена, их блоки питания изготавливает тайваньская компания FSP Group INC, а реальное место производства – материковый Китай. Но FSP Group не ограничивается такими именитыми брендами, она производит свои БП и более скромным компаниям, например Cooler Master. В данном случае нас интересует конкретная модель БП, рассмотренная сегодня – ATX-400PNR. Она же присутствует в линейке Cooler Master под именем Elite Power 400W модель RS-400-PSAR-J3. Но и это не все, есть и Cooler Master Elite Power 460W, модель RS-460-PSAR-J3. И если FSP приписали лишних 50 ватт, взяв их с потолка, то Cooler Master добавили 60 Вт, также с потолка. Так как и упоминание об OCP – защите от перегрузки по току, которой нет ни там, ни здесь.

Ниже фото блока питания Cooler Master Elite Power RS-460-PSAR-J3 он же FSP ATX-450PNR

(взято на одном буржуйском сайте)

Конденсаторы входных фильтров.

Этикетка Cooler Master Elite Power RS-400-PSAR-J3

Этикетка Cooler Master Elite Power RS-460-PSAR-J3

Примечание 3: Надо сказать, что сегодняшний блок питания FSP ATX-400PNR мне попал в руки в нерабочем состоянии. Хотя проработал он чуть более года. Вздутые конденсаторы – первое, что бросается в глаза. Но и убитые транзисторы на входе. и кто еще знает чего. Заниматься его ремонтом я не стал – оно того не стоит.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2015 г.

· Опубликовал wasp May 24 2015 · В Блоки питания · 8 Комментариев · 32870 Прочтений ·

Спасибо за добрые слова.

Я использую два, иногда три разных фотоаппарата – один зеркальный, один старенький Canon PowerShot A430 (у него отличное супер макро), и кроме того использую CCD сканер.

Насчет ремонта. Через мои руки прошло очень много нерабочих БП, я даже пару раз покупал за символическую цену в сервис-центрах убитые блоки питания – по 10-15 штук зараз. Но, увы. отремонтировать мне удалось сущие единицы, и то, когда причина поломки была видна на глаз, или «повезло случайно». У меня здесь огромные белые пятна в познаниях. Хотя на специализированных форумах по ремонту радиоэлектроники (Радиокот, Монитор, Паяльник) меня буквально за руку водили, можно сказать пошагово объясняли. Но нет – видимо это не мое.

Вот разобрать, сфотографировать, описать, порыться в даташитах, это я могу – на это особых знаний и практического опыта не надо.

Спасибо за добрые слова!

Не всегда есть возможность описывать новое железо.

Сейчас и компьютерные магазины – готовы давать БП на обзор, но на разборку не соглашаются.

У соседки комп вмер. открыл, свой БП подцепил – все завертелось. Вскрыл ее БП – это именно такой FSP ATX-400PNR, все кондеры на выходе вздутые. Проработал почти пять лет, между прочим!

Ну я ничего делать не стал, отдал ей свой запасной БП, а этот выбросил. Нет как-то желания такой хлам ремонтировать.

Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Ранее я бегло описывал блок питания FSP ATX-450PNR на 450W, сегодня более подробно опишу 400 Вт блок питания FSP ATX-400PNR. Они очень похожи, как внешне, так и внутренне. Поэтому не буду останавливаться на внешности сегодняшнего БП, затрону лишь этикетку и выходные провода с разъемами. Вес блока питания FSP ATX-400PNR составляет 1 кг 225 грамм.

Этикетка: на ней логотип производителя – FSP Group INC. Название модели ATX-400PNR. Выходные напряжения: 400W

+12V2 = 13.0A (YEL/BLACK)

(+3.3V & +5V = 130W Max)

(+12V1 & +12V2 = 324W Max)

Как видим, разница между 450 Вт небольшая. но она есть, по крайней мере, на этикетке.

Смотрим выходные провода и разъемы. Они идентичны с FSP ATX-450PNR, по количеству разъемов, по длине и толщине проводов. Итак, имеется, длина проводов указана вместе с разъемами):

Разъем 20+4 питания материнской платы – длина 350 мм

Дополнительный 4 контактный разъем питания CPU – 350 мм

Два разъема Molex – 400 + 160 мм

Два разъема Molex и один FDD – 290 + 160 + 160 мм

Два SATA разъема – 450 + 160 мм

Толщина проводов – 20AWG максимум.

Примечание 1: в интернете часто в описании блока питания FSP ATX-400PNR указывается наличие одного 6 контактного разъема для дополнительного питания видеокарт – в моем экземпляре такового разъема нет.

Примечание 2: провода линии +12V1 желтого цвета, провода линии +12V2 желтого с черной полосой и они идут только на 4 контактный разъем питания CPU.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Вскрываем блок питания. Вентилятор тот же самый. Корпус сделан из стали толщиной 0,6 мм. Электроника внутри FSP ATX-400PNR – это полная копия FSP ATX-450PNR (или правильнее наоборот). Чем они отличаются, откуда FSP взяла дополнительные 50 Вт мощности на другом блоке питания?

Входные фильтры распаяны полностью. Предохранитель в стеклянном корпусе заключен в термоусадочную трубку (вообще, очень многие детали закрыты такими трубками, иногда даже двойными).

Диодный мост GBU606 – специального охлаждения не имеет, хотя отверстие на нем есть – для крепления радиатора.

Два входных электролитических конденсатора 680 мкФ на 200 вольт, производства Ost (в 450W два 820 мкФ на 200V, того же производителя).

Два алюминиевых радиатора одинаковы, что в 400, что в 450 ваттных моделях, толщина основной пластины 5 мм. На первом радиаторе силовые ключи – два транзистора с маркировкой D209L – полное наименование 2SD209L (на 450 Вт модели пара транзисторов D4515).

Второй радиатор чуть длиннее, на нем выпрямительные диодные сборки: один SRPS2045C – линия +5V поддерживает до 20А. Два включенных параллельно HBR16200 обеспечивают линию +12V, в паре суммарно они теоретически могут давать ток 32А (

384W). И еще один YM3045N – линия 3.3V до 30А. (к сожалению 450 ваттный БП я не подвергал разборке и какие там диоды Шоттки стоят не знаю, но по некоторым данным точно такие же).

Между радиаторами три трансформатора – они идентичны 450 Вт FSP, с той же маркировкой: SPI 8TG00212.

Дежурное напряжение формирует микросхема ШИМ-контроллера, которая расположена у первого радиатора – DM311.

Второй ШИМ-контроллер FSP3528 распаян на отдельной плате с маркировкой FSP3828-20D-17P REV:1.05 и еще маркировка 3BS00898 GP. Даташит этой микросхеме не найден, но есть хорошее описание здесь. В обвязке микросхемы два транзистора G945 и два AZ431. Видимо эта микросхема выполняет роль и компаратора – контроля выходных напряжений.

На обратной стороне платы код E301791 – он принадлежит SHANGHAI WANZHENG CIRCUIT BOARD CO LTD.

На плате разведено место для еще одной платы – OCP Control Board, но ее нету. значит в этом БП нет защиты от перегрузки по току.

Здесь отлично видно пустующее место конденсатора, неужели этот конденсатор и выдает дополнительно 50 Вт в другой модели?

Выходные фильтры и дроссели такие же, как и у 450W модели – один большой дроссель групповой стабилизации и несколько меньших, причем вторая линия +12V имеет всего лишь один дополнительный тороидальный дроссель, который, впрочем, точно такой же, как и в 450 ваттной модели. на выходе мы имеем электролитические конденсаторы, в 400W их на один меньше чем в 450W.

Ко второму радиатору прикручена одна маленькая плата – это контроллер вентилятора, маркировка на плате соответствующая: Fan Speed Board Ver:1 и 3BS00383XXGP. Основа платы контроллер TS358CD. На плату поступает питание 12 вольт, В плату впаян один провод термодатчика (второй идет на «общий» на плате). Сюда же припаиваются два провода, идущие на 120 мм вентилятор блока питания.

На плате сразу видно зияющее пустотой место на плате – подозрительно место, однако. Здесь по идее должен быть большой дроссель пассивного корректора фактора мощности, с креплением на стенку корпуса. Но его нет. А в каких моделях он есть, которые используют эту же самую плату – неизвестно.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Под трансформатором такая маркировка на плате: PNR SERIES 3BS0133117GP REV: 1

На обратной стороне платы мы видим маркировку производителя: логотип, название FSP Group INC. Revision: 1. С этой стороны некоторое количество деталей SMD монтажа. Разводка и пайка качественные. Претензий нет.

Итак, сравнивая этот 400 ваттный БП с 450 Вт FSP ATX-450PNR можно сказать – различия минимальны. В FSP ATX-400PNR использованы входные электролиты меньшей емкости, на выходе их распаяли не все. и вот из-за этих деталей знаменитая FSP добавляет или убавляет 50 ватт на этикетке. Жульничество. И если FSP ATX-400PNR вполне хороший БП, то FSP ATX-450PNR уже не очень. По сути один и тот же блок питания, но разной мощности и соответственно разной стоимости.

В остальном – качество сборки отличное, элементы залиты мягким клеем (но это требование для сборки), термоусадочных трубок не пожалели, концы проводов не просто впаяны в плату, а через наконечники.

Напоследок несколько слов об брендах и изготовителях. Не все знают, что блоки питания, носящие имена Antec, SPI, OCZ, SilverStone, Nexus, Zalman на самом деле просто имена, их блоки питания изготавливает тайваньская компания FSP Group INC, а реальное место производства – материковый Китай. Но FSP Group не ограничивается такими именитыми брендами, она производит свои БП и более скромным компаниям, например Cooler Master. В данном случае нас интересует конкретная модель БП, рассмотренная сегодня – ATX-400PNR. Она же присутствует в линейке Cooler Master под именем Elite Power 400W модель RS-400-PSAR-J3. Но и это не все, есть и Cooler Master Elite Power 460W, модель RS-460-PSAR-J3. И если FSP приписали лишних 50 ватт, взяв их с потолка, то Cooler Master добавили 60 Вт, также с потолка. Так как и упоминание об OCP – защите от перегрузки по току, которой нет ни там, ни здесь.

Ниже фото блока питания Cooler Master Elite Power RS-460-PSAR-J3 он же FSP ATX-450PNR

(взято на одном буржуйском сайте)

Конденсаторы входных фильтров.

Этикетка Cooler Master Elite Power RS-400-PSAR-J3

Этикетка Cooler Master Elite Power RS-460-PSAR-J3

Примечание 3: Надо сказать, что сегодняшний блок питания FSP ATX-400PNR мне попал в руки в нерабочем состоянии. Хотя проработал он чуть более года. Вздутые конденсаторы – первое, что бросается в глаза. Но и убитые транзисторы на входе. и кто еще знает чего. Заниматься его ремонтом я не стал – оно того не стоит.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2015 г.

· Опубликовал wasp May 24 2015 · В Блоки питания · 8 Комментариев · 32870 Прочтений ·

Спасибо за добрые слова.

Я использую два, иногда три разных фотоаппарата – один зеркальный, один старенький Canon PowerShot A430 (у него отличное супер макро), и кроме того использую CCD сканер.

Насчет ремонта. Через мои руки прошло очень много нерабочих БП, я даже пару раз покупал за символическую цену в сервис-центрах убитые блоки питания – по 10-15 штук зараз. Но, увы. отремонтировать мне удалось сущие единицы, и то, когда причина поломки была видна на глаз, или «повезло случайно». У меня здесь огромные белые пятна в познаниях. Хотя на специализированных форумах по ремонту радиоэлектроники (Радиокот, Монитор, Паяльник) меня буквально за руку водили, можно сказать пошагово объясняли. Но нет – видимо это не мое.

Вот разобрать, сфотографировать, описать, порыться в даташитах, это я могу – на это особых знаний и практического опыта не надо.

Спасибо за добрые слова!

Не всегда есть возможность описывать новое железо.

Сейчас и компьютерные магазины – готовы давать БП на обзор, но на разборку не соглашаются.

У соседки комп вмер. открыл, свой БП подцепил – все завертелось. Вскрыл ее БП – это именно такой FSP ATX-400PNR, все кондеры на выходе вздутые. Проработал почти пять лет, между прочим!

Ну я ничего делать не стал, отдал ей свой запасной БП, а этот выбросил. Нет как-то желания такой хлам ремонтировать.

Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Операционный усилитель LM358 стал одним из самых популярных типов компонентов аналоговой электроники. Этот небольшой компонент может быть использован в самых разнообразных схемах, осуществляющих усиление сигналов, в различных генераторах, АЦП и прочих полезных устройствах.

Все радиоэлектронные компоненты следует разделять по мощности, диапазону рабочих частот, напряжению питания и прочим параметрам. А операционный усилитель LM358 относится к среднему классу устройств, которые получили самую широкую сферу применения для конструирования различных устройств: приборы контроля температуры, аналоговые преобразователи, промежуточные усилители и прочие полезные схемы.

Описание микросхемы LM358

Подтверждением высокой популярности микросхемы являются ее рабочие характеристики, позволяющие создавать много различных устройств. К основным показательным характеристикам компонента следует отнести нижеследующие.

Приемлемые рабочие параметры: в микросхеме предусмотрено одно и двухполюсное питание, широкий диапазон напряжений питания от 3 до 32 В, приемлемая скорость нарастания выходного сигнала, равная всего 0,6 В/мкс. Также микросхема потребляет всего 0,7 мА, а напряжение смещения составит всего 0,2мВ.

Описание выводов

Микросхема реализована в стандартных корпусах DIP, SO и имеет 8 выводов для подключения к цепям питания и формирования сигналов. Два из них (4, 8) используются в качестве выводов двухполярного и однополярного питания в зависимости от типа источника или конструкции готового устройства. Входы микросхемы 2, 3 и 5, 6. Выходы 1 и 7.

В схеме операционного усилителя имеются 2 ячейки со стандартной топологией выводов и без цепей коррекции. Поэтому для реализации более сложных и технологичных устройств потребуется предусматривать дополнительные схемы преобразования сигналов.

Микросхема является популярной и используется в бытовых приборах, эксплуатируемых при нормальных условиях, и в особых с повышенной или пониженной температурой окружающей среды, высокой влажностью и прочими неблагоприятными факторами. Для этого интегральный элемент выпускается в различных корпусах.

Аналоги микросхемы

Являясь средним по параметрам, операционный усилитель LM358 имеет аналоги по техническим характеристикам. Компонент без буквы может быть заменен на OP295, OPA2237, TA75358P, UPC358C, NE532, OP04, OP221, OP290. А для замены LM358D потребуется использовать KIA358F, NE532D, TA75358CF, UPC358G. Интегральная микросхема выпускается в серии с другими компонентами, которые имеют отличия лишь в температурном диапазоне, предназначенные для работы в суровых условиях.

Встречаются операционные усилители с максимальной температурой до 125 градусов и с минимальной до 55. Из-за чего сильно разнится и стоимость устройства в различных магазинах.

К серии микросхем относятся LM138, LM258, LM458. Подбирая альтернативные аналоговые элементы для применения в устройствах важно учитывать рабочий температурный диапазон. Например, если LM358 с пределом от 0 до 70 градусов недостаточно, то можно использовать более приспособленные к суровым условиям LM2409. Также довольно часто для изготовления различных устройств требуется не 2 ячейки, а 1, тем более, если место в корпусе готового изделия ограничено. Одними из самых подходящих для использования при конструировании небольших устройств являются ОУ LM321, LMV321, у которых также есть аналоги AD8541, OP191, OPA337.

Особенности включения

Существует много схем подключения операционного усилителя LM358 в зависимости от необходимых требований и выполняемых функций, которые будут к ним предъявлены при эксплуатации:

  • неинвертирующий усилитель;
  • преобразователь ток-напряжение;
  • преобразователь напряжение-ток;
  • дифференциальный усилитель с пропорциональным коэффициентом усиления без регулировки;
  • дифференциальный усилитель с интегральной схемой регулирования коэффициента;
  • схема контроля тока;
  • преобразователь напряжение-частота.

Популярные схемы на lm358

Существуют различные устройства, собранные на LM358 N , выполняющие определенные функции. При этом это могут быть всевозможные усилители как УМЗЧ, так и в промежуточных цепях измерений различных сигналов, усилитель термопары LM358, сравнивающие схемы, аналого-цифровые преобразователи и прочее.

Неинвертирующий усилитель и источник опорного напряжения

Это самые популярные типы схем подключения, применяемые во многих устройствах для выполнения различных функций. В схеме неинвертирующего усилителя выходное напряжения будет равно произведению входного на пропорциональный коэффициент усиления, сформированный отношением двух сопротивлений, включенных в инвертирующую цепь.

Схема источника опорного напряжения пользуется высокой популярностью благодаря своим высоким практическим характеристикам и стабильности работы в различных режимах. Схема отлично удерживает необходимый уровень выходного напряжения. Она получила применение для построения надежных и высококачественных источников питания, аналоговых преобразователей сигналов, в устройствах измерения различных физических величин.

Генератор синусоидальных сигналов

Одной из самых качественных схем синусоидальных генераторов является устройство на мосте Вина. При корректном подборе компонентов генератор вырабатывает импульсы в широком диапазоне частот с высокой стабильностью. Также микросхема LM 358 часто используется для реализации генератора прямоугольных импульсов различной скважности и длительности. При этом сигнал является стабильным и высококачественным.

Усилитель

Основным применением микросхемы LM358 являются усилители и различная усилительная аппаратура. Что обеспечивается за счет особенностей включения, выбора прочих компонентов. Такая схема применяется, например, для реализации усилителя термопары.

Усилитель термопары на LM358

Очень часто в жизни радиолюбителя требуется осуществлять контроль температуры каких-либо устройств. Например, на жале паяльника. Обычным градусником это не сделаешь, тем более, когда необходимо изготовить автоматическую схему регулирования. Для этого можно использоваться ОУ LM 358. Эта микросхема имеется малый тепловой дрейф нуля, поэтому относится к высокоточным. Поэтому она активно используется многими разработчиками для изготовления паяльных станций, прочих в устройствах.

Схема позволяет измерять температуру в широком диапазоне от 0 до 1000 о С с достаточно высокой точностью до 0,02 о С. Термопара изготовлена из сплава на основе никеля: хромаля, алюмеля. Второй тип металла имеет более светлый цвет и меньше подвержен к намагничиванию, хромаль темнее, магнитится лучше. К особенностям схемы стоит отнести наличие кремниевого диода, который должен быть размещен как можно ближе к термопаре. Термоэлектрическая пара хромаль-алюмель при нагреве становится дополнительным источником ЭДС, что может внести существенные коррективы на основные измерения.

Простая схема регулятора тока

Схема включает кремниевый диод. Напряжения перехода с него используется как источник опорного сигнала, поступающий через ограничивающий резистор на неинвертирующий вход микросхемы. Для регулировки тока стабилизации схемы использован дополнительный резистор, подключенный к отрицательному выводу источника питания, к неивертирующему входу МС.

Схема состоит из нескольких компонентов:

  • Резистора, подпирающего ОУ минусовым выводом и сопротивлением 0,8 Ом.
  • Резистивного делителя напряжения, состоящего из 3 сопротивлений с диодом, выступающего источником опорного напряжения.

Резистор номиналом 82 кОм подключен к минусу источника и положительному входу МС. Опорное напряжение формируется делителем, состоящим из резистора 2,4 кОм и диода в прямом включении. После чего ток ограничивается резистором 380 кОм. ОУ управляет биполярным транзистором, эмиттер которого подключен непосредственно к инвертирующему входу МС, образовав отрицательную глубокую связь. Резистор R 1 выступает измерительным шунтом. Опорное напряжение формируется при помощи делителя, состоящего из диода VD 1 и резистора R 4.

В представленной схеме при условии использования резистора R 2 сопротивлением 82 кОм ток стабилизации в нагрузке составляет 74мА при входном напряжении 5В. А при увеличении входного напряжения до 15В ток увеличивается до 81мА. Таким образом, при изменении напряжения в 3 раза ток изменился не более, чем на 10%.

Зарядное устройство на LM 358

С использованием ОУ LM 358 часто изготавливают зарядные устройства с высокой стабилизацией и контролем выходного напряжения. Как пример, можно рассмотреть зарядное устройство для Li — ion с питанием от USB . Эта схема представляет собой автоматический регулятор тока. То есть, при повышении напряжения на аккумуляторе зарядный ток падает. А при полном заряде АКБ схема прекращает работать, полностью закрывая транзистор.

по входам + и — поставить делители напряжений состоящих из термосопротивления и резистора МЛТ
(по 100К четыре сопротивления). К минусу питания термосопротивления к плюсу МЛТ, т.е регистрировать разницу температур в гараже и на улице. Запитать схему от элементов 4,5 Вольта. Вопрос . Как будет уплывать точность настройки с понижением напряжения с 4,5 В. до 3,5В.Спасибо. Где почитать чтобы самому дошло.

Тестер поддельных операционных усилителей (с Aliexpress) — Eddy site

Недавно на форуме vrtp.ru известный энтузиаст строительства металлодетекторов с ником DELAMORTO пожаловался, что в схеме моего импульсного детектора «Питон» работают очень не многие операционные усилители. Для меня это было сюрпризом — аппарат я разрабатывал ставя перед собою цель сделать максимально простой и легкий для повторения металлоискатель, который работает сразу после безошибочной сборки. Выяснение подробностей навело на мысль, что наши китайские коллеги, склонные к чрезмерной экономии и оптимизации производства, могли под видом необходимых для повторения «Питона» усилителей TL072 — TL082 продавать перемаркированные операционные усилители других моделей, более дешевых. На моё предложение выслать мне образцы сбойных деталей уважаемый DELAMORTO выразил согласие и я получил образцы (фото одного из них как раз я разместил в качестве ссылки на этот пост). При хорошем увеличении видно, что надпись сделана кустарным способом с помощью лазерного гравера из DVD (на Али они продаются примерно за $100). Оригинальное фото одной из микросхем со следами перемаркировки тут  или тут.  Почитав даташиты производителей и проведя ряд экспериментов с полученными перемаркированными операционными усилителями, я убедился, что по своим электрическим характеристикам они соответствуют широко распространенным LM358, которые стоят значительно дешевле, чем TL072.
Результатом экспериментов стал этот тестер, позволяющий проверить скоростные параметры операционных усилителей.

Вот что внутри поддельных микросхем находится (можно воспользоваться переводчиком Google):
https://halestrom.net/darksleep/blog/038_fakeopamp/

Схема прибора очень проста и не содержит дефицитных деталей. При сборке без ошибок начинает работать сразу. Для тестирования усилителя, вызывающего сомнения, необходимо вставить его в панельку устройства и подать питание более 7в на входные контакты 78L05 (в походных условиях на рынке или магазине для этого хорошо подойдет батарея типа «Крона»). Прибор примерно за пару секунд проводит необходимые тесты и отображает светодиодами результат.

  • Если загорелся зеленый светодиод, в панельке устройства оригинальный TL072 или TL082.
  • Если зеленый светодиод мигает двойными вспышками, то в панельке более медленный операционный усилитель, близкий по скоростным параметрам к TL062.
  • Если зеленый светодиод медленно зажигается и гаснет, то в панельке что-то близкое по параметрам к LM358.
  • Если зеленый  и красный светодиоды быстро перемаргиваются, то либо в панельке неисправный операционный усилитель, либо при сборке устройства была допущена ошибка.

  

Файл с прошивкой и платами тестера операционных усилителей можно скачать тут

Если у Вас возникнут вопросы или Вы захотите связаться со мной, сделайте это с помощью формы на страничке «Обратная связь»

Двойные операционные усилители с однополярным питанием

% PDF-1.4 % 1 0 obj > эндобдж 6 0 obj / Title (LM358 — Двойные операционные усилители с однополярным питанием) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > поток 2019-07-23T10: 26: 23-07: 00BroadVision, Inc.2020-04-21T15: 46 + 02: 002020-04-21T15: 46 + 02: 00 Приложение Acrobat Distiller 18.0 (Windows) / pdf

  • LM358 — Отдельная поставка Сдвоенные операционные усилители
  • s2190c
  • Использование схемных решений, усовершенствованных для Quad Operational Усилители, эти сдвоенные операционные усилители отличаются низким энергопотреблением, диапазон входного синфазного напряжения, простирающийся до земли / VEE, и однополярное или раздельное питание.Серия LM358 — это эквивалентно половине LM324. Эти усилители имеют несколько явных преимуществ перед стандартными. типы операционных усилителей в приложениях с однополярным питанием. Они могут работают при напряжении питания от 3,0 В до 32 В, с токи покоя около одной пятой от тех, которые связаны с MC1741 (в расчете на усилитель). Диапазон входного синфазного сигнала включает отрицательную подачу, тем самым устраняя необходимость в компоненты внешнего смещения во многих приложениях.Выходное напряжение Диапазон также включает отрицательное напряжение источника питания.
  • uuid: 72be8653-8b88-4ee9-89eb-441cd65251feuuid: d15cdafc-916c-4c34-9a01-e078241ceaeePrint конечный поток эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > поток HWMs8 # E- @ kvk ٙ INK9d @ K) Ii 6

    Введение в LM358 — Инженерные проекты

    Привет всем! Я надеюсь, вы все будете в полном порядке и весело проведете время.Сегодня я собираюсь поделиться своими знаниями о Introduction to LM358. LM-358 состоит из двух независимых операционных усилителей с частотной компенсацией и высоким коэффициентом усиления. Они специально разработаны для работы от однополярного или раздельного источника питания в широком диапазоне напряжений. LM-358 имеет множество удивительных особенностей, связанных с ними. Эти особенности включают в себя широкий диапазон питания, низкий потребляемый ток питания, независимый от напряжения питания, широкую полосу пропускания с единичным усилением, заземление включает в себя диапазон входного синфазного напряжения I, низкое входное смещение, усиление дифференциального напряжения разомкнутого контура, компенсацию внутренней частоты и т. Д.LM 358 имеет множество реальных приложений, например, Схемы операционных усилителей (ОУ), усилители преобразователей, блоки усиления постоянного тока и т. Д. LM-358 доступен в таком маленьком размере, как микросхема. Это наиболее часто используемое устройство из-за его экономической эффективности. [Otw_is sidebar = otw-sidebar-7]

    Введение в LM358

    LM 358 состоит из двух независимых операционных усилителей с частотной компенсацией высокого усиления (ОУ). Они предназначены для работы этого устройства от однополярного или раздельного питания в широком диапазоне напряжений.Реальные приложения LM-358 включают блоки усиления постоянного тока, активные фильтры, усилитель-преобразователь, схему ОУ и т. Д. Более подробная информация о LM 358 будет дана позже в этом руководстве.

    1. Распиновка LM358

    • LM 358 имеет в общей сложности восемь (8) контактов, каждый из которых выполняет различные функции.
    • Все выводы вместе с их порядковыми номерами приведены в таблице ниже.

    2. Конфигурация контактов LM358

    • Правильно обозначенная схема контактов любого устройства улучшает положение пользователя.
    • Я сделал полностью маркированную схему диода LM-358 вместе с его анимацией.
    • Полная распиновка вместе с анимацией, символьным представлением и реальным изображением LM 358 показана на рисунке ниже.

    3. Пакеты LM358

    • LM 358 имеет четыре (4) различных типа пакетов DSBGA, PDIP, TO-CAN и SOT-23 (5).
    • Все эти упаковки вместе с их размерами и номерами деталей приведены в таблице, приведенной ниже.

    4. Символическое представление LM358

    • Символическое обозначение устройства показывает его внутреннюю схему.
    • Символическое представление
    • LM 358 показано на рисунке ниже.

    5. Номинальные значения LM358

    • Номинальные значения напряжения, тока и мощности любого устройства показывают его потребляемую мощность, то есть количество тока и напряжения, достаточное для его работы.
    • Я указал значения тока, мощности и напряжения LM-358 в приведенной ниже таблице.

    6. Преимущества LM358

    • LM-358 имеет несколько различных преимуществ, некоторые из которых приведены ниже.
    • Нет необходимости в двойном питании.
    • Совместимость со всеми формами логики.
    • Два операционных усилителя с внутренней компенсацией.
    • Потребляемая мощность, подходящая для работы от аккумулятора.
    • Прямое обнаружение вблизи земли.

    7. Приложения LM358

    • LM 358 имеет широкий спектр реальных приложений, некоторые из основных приложений приведены ниже.
    • блоков усиления постоянного тока.
    • Общая обработка сигналов.
    • Усилители преобразователи.
    • Общее усиление сигнала.
    • Активные фильтры.
    • Схемы операционных усилителей.
    • Измерительные преобразователи с токовой петлей от 4 до 20 мА.

    7. LM358 Proteus Simulation

    • Я также разработал Proteus Simulation для LM358, который даст вам лучшее представление о его работе.
    • В этом моделировании я разработал небольшую автоматическую схему включения и выключения светодиода в зависимости от значения LDR.
    • Изображение показано на рисунке ниже:
    • На рисунке выше вы можете видеть, что я подключил LDR к входным контактам, а светодиод подключен к выходному контакту LM358.
    • Теперь, когда LDR не горит, светодиод останется выключенным, но когда LDR станет светом, светодиод также включится.
    • Переменный резистор используется для определения чувствительности.
    • На изображении ниже я показал его состояние ВКЛЮЧЕНО:
    • На рисунке выше вы можете видеть, что теперь светодиод включен, потому что LDR находится в состоянии СВЕТ.
    • Вы можете загрузить это моделирование LM358 Proteus, нажав кнопку ниже:

    [dt_button link = «https://www.theengineeringprojects.com/ElectronicComponents/Introduction to LM358.rar» target_blank = «false» button_alignment = «default» animation = «fadeIn» size = «medium» bg_color_style = «default» bg_hover_color_style = «default» text_color_style = «default» text_hover_color_style = «default» icon = «fa fa-chevron-circle-right» icon_align = «left»] Загрузить Proteus Моделирование [/ dt_button]

    Итак, это все из учебника Introduction to LM358. Надеюсь, вам понравился этот урок. Если у вас есть какие-либо проблемы, вы можете спросить меня в комментариях в любое время, даже не колеблясь. Я постараюсь как можно лучше разобраться с вашими проблемами, если это возможно. Наша команда также работает круглосуточно и без выходных. Я изучу дополнительные микросхемы и диоды в моем следующем руководстве и обязательно поделюсь ими с вами. Итак, до тех пор, будьте осторожны 🙂

    Проведение экспериментов с LM358

    В этом проекте сделана схема, которая может включать устройство, когда на него падает свет .Для этого я буду использовать LM358 IC, который является операционным усилителем. Я сделал схему с LDR и еще несколькими компонентами. Но когда я заменяю LDR фотодиодом, фототранзистором и транзистором (L14F1), моя схема работает хорошо, не меняя никаких других компонентов. Прежде чем разобраться в схеме, которую я разработал, сначала давайте взглянем на компоненты, используемые в схеме.

    ]]>]]>

    1. IC LM358 — LM358 состоит из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления в одном корпусе.Важной особенностью этой ИС является то, что нам не требуется независимый источник питания для работы каждого компаратора для широкого диапазона источников питания. LM358 может использоваться в качестве усилителя преобразователя, блока усиления постоянного тока и т. Д. Он имеет большое усиление постоянного напряжения 100 дБ. Эта ИС может работать с широким диапазоном источников питания от 3 В до 32 В для одиночного источника питания или от ± 1,5 В до ± 16 В для двойного источника питания, а также поддерживает большие колебания выходного напряжения.

    Конфигурация выводов ИС показана ниже —

    Фиг.1: Конфигурация контактов IC LM358

    Из рисунка выше видно, что операционный усилитель имеет два входа и один выход в одном независимом LM358. Входы находятся на выводах 2 (отрицательный вывод) и 3 (положительный вывод), положительный вывод используется для положительной обратной связи, а отрицательный вывод используется для отрицательной обратной связи. В идеальных условиях, когда обратная связь отсутствует, коэффициент усиления операционного усилителя должен быть бесконечным. Когда напряжение на контакте 2 больше, чем напряжение на контакте 3, выходное напряжение будет увеличиваться в сторону максимального положительного значения, а небольшое увеличение на отрицательном контакте по сравнению с положительным контактом снизит выходной сигнал до отрицательного максимума.Эта особенность операционного усилителя делает его пригодным для определения уровня.

    2. LDR — LDR — это устройство, чувствительность которого зависит от интенсивности падающего на него света. Сопротивление LDR уменьшается, когда интенсивность падающего на него света увеличивается, и наоборот (сопротивление увеличивается, когда интенсивность падающего на него света уменьшается). В темноте или при отсутствии света LDR демонстрирует сопротивление в диапазоне мегаом, которое уменьшается до нескольких сотен Ом в присутствии яркого света.

    Испытания LDR

    LDR можно проверить с помощью мультиметра. Держите мультиметр в области измерения сопротивления или сопротивления. Когда вы закрываете LDR, его сопротивление будет очень высоким, а когда вы поместите его на свет, оно уменьшается. Это явление указывает на правильную работу LDR. Мы используем это свойство LDR, чтобы убедиться, что ваша LDR работает правильно. Датчик, поскольку при переменном освещении можно получить переменное падение напряжения.

    3. Фотодиод — Фотодиоды преобразуют свет в ток или напряжение в зависимости от режима работы.Это PN-переход или структура PIN. Когда фотон с достаточной энергией попадает в диод, он создает свободный электрон и дырку. Теперь дырки движутся к аноду, а электроны — к катоду, и создается фототок.

    Тестирование фотодиода

    Проверить это можно с помощью мультиметра. Поместите мультиметр в диапазон мВ. Теперь наденьте провод мультиметра на провода фотодиода. Снимайте показания как в темноте, так и при свете. Он показывает отклонение при чтении в светлое и темное время суток (в темноте чтение будет больше), чем ваш фотодиод работает нормально.

    4. Фототранзистор -Фототранзистор — это датчик света, аналогичный базовому транзистору, но с прозрачной крышкой. Фототранзисторы обеспечивают гораздо лучшую чувствительность, чем фотодиод. Фототранзистор имеет большую базовую область, чем коллектор, по сравнению с другим транзистором. Их изготавливают диффузионным методом или методом имплантации железа. Фототранзистор работает в активной области. Обычно его основание оставляют открытым, чтобы почувствовать, как на него падает свет. Когда свет падает на его основание, возникает пара электронно-дырочных элементов.Это явление в основном происходит в коллекторном переходе с обратным смещением, поскольку электронно-дырочная пара электрического поля перемещается и обеспечивает ток базы, заставляя электрон инжектироваться в эмиттер.

    Тестирование фототранзистора

    Проверить фототранзистор можно с помощью мультиметра. Установите мультиметр в область измерения сопротивления, затем подключите провода мультиметра к коллектору и эмиттеру. Теперь проливаем свет на фототранзистор и убираем свет.Вы можете видеть, что отклонение показаний мультиметра при освещении невелико по сравнению с темнотой. Если это явление происходит, то вы можете сказать, что ваш фототранзистор исправен. Вы также можете использовать транзистор L14F1 вместо фототранзистора, и процесс проверки аналогичен тому, как мы проверяли фототранзистор.

    Всегда рекомендуется проверять компоненты перед использованием.

    Применение схем

    — Схема, которую я сделал, может использоваться как датчик темноты или датчик света с очень небольшой модификацией.Поэтому вы можете использовать его в качестве цепей безопасности , как в охранной сигнализации , утренней сигнализации , magic eye , багажной сигнализации или она будет светиться в темноте или выключать свет утром и т. .

    — На принципиальной схеме я использовал светодиод, чтобы показать выход. Вы также можете использовать реле вместо светодиода для подключения зуммера или любого внешнего компонента, такого как лампочка, дверной звонок и т. Д.

    Рабочий контур

    Работа схем очень проста, поскольку мы знаем, что LM358 сравнивает напряжение, подаваемое на входной контакт, и выдает вам выходной сигнал.Уровень напряжения, который мы хотим обнаружить, подается на любой из входных контактов, а обнаруживаемое напряжение подается на другой контакт. Для цепей датчика темноты мы прикладываем напряжение к отрицательному выводу, а обнаруживаемое напряжение — к положительному выводу. Всякий раз, когда входное напряжение подается на положительный вывод из-за света, который падает на LDR, фотодиод и фототранзистор, немного поднимается выше напряжения на отрицательном выводе, выход внезапно повышается до положительного максимума и остается положительным, пока входное напряжение не упадет ниже уровня, который необходимо определить.Транзистор T1 используется для усиления сигналов для возбуждения светодиода, а резистор R1 используется в качестве ограничителя тока для защиты светодиода, а для схемы светового датчика происходит прямо противоположное вышеупомянутому явлению. Вы просто меняете LDR с фотодиодом и фототранзистором и видите, что схема работает правильно, и чувствительность схемы также увеличивается. Вы также можете подключать к выходу различные компоненты и устройства, поэтому попробуйте подключить собственное устройство и посмотрите выход.

    Рис. 2: Прототип для проведения экспериментов с LM358 на макетной плате

    Принципиальные схемы


    IC LM358 Распиновка, описание, эквиваленты и техническое описание

    Микросхема операционного усилителя LM358

    Микросхема операционного усилителя LM358

    Распиновка микросхемы LM358

    нажмите на изображение для увеличения

    Штифт LM358 Конфигурация

    Номер контакта

    Имя контакта

    Описание

    1

    ВЫХОД1

    Выход операционного усилителя 1

    2

    INPUT1-

    Инвертирующий вход операционного усилителя 1

    3

    INPUT1 +

    Неинвертирующий вход операционного усилителя 1

    4

    В EE , ЗЕМЛЯ

    Земля или отрицательное напряжение питания

    5

    INPUT2 +

    Неинвертирующий вход операционного усилителя 2

    6

    INPUT2-

    Инвертирующий вход операционного усилителя 2

    7

    ВЫХОД2

    Выход операционного усилителя 2

    8

    В CC

    Положительное напряжение питания

    Характеристики и характеристики ИС двойного операционного усилителя LM358
    • Интегрирован с двумя операционными усилителями в одном корпусе
    • Широкий диапазон источников питания
    1. Отдельное питание — от 3 до 32 В
    2. Двойное питание — ± 1.От 5 В до ± 16 В
    • Низкий ток потребления — 700 мкА
    • Однополярное питание для двух операционных усилителей обеспечивает надежную работу
    • Выходы с защитой от короткого замыкания
    • Рабочая температура окружающей среды — от 0 ° C до 70 ° C
    • Температура паяльника — 260 ˚C (в течение 10 секунд — предписано)
    • Доступные пакеты: TO-99, CDIP, DSBGA, SOIC, PDIP, DSBGA

    LM358 Эквивалент ИС с двумя операционными усилителями

    LM358A, LM358E, LM358-N, LM358W

    Подключение питания

    Выше представлена ​​конфигурация питания как для одинарного, так и для двойного подключения.

    Краткое описание:

    LM358 — это микросхема с двумя операционными усилителями, интегрированная с двумя операционными усилителями, питаемыми от общего источника питания. Его можно рассматривать как половину четырехъядерного ОУ LM324, содержащего четыре ОУ с общим источником питания. Диапазон дифференциального входного напряжения может быть равен диапазону напряжения источника питания. Входное напряжение смещения по умолчанию очень низкое и составляет 2 мВ. Типичный ток питания составляет 500 мкА независимо от диапазона напряжения питания, а максимальный ток составляет 700 мкА.Диапазон рабочих температур составляет от 0 ° C до 70 ° C при температуре окружающей среды, тогда как максимальная температура перехода может достигать 150 ° C.

    Пример:

       Выход = (    1+     R2 /     R1)     * Vin   

    Заявки:

    • Преобразователи-усилители
    • Схемы обычных операционных усилителей
    • Интегратор, дифференциатор, сумматор, сумматор, повторитель напряжения и т. Д.,
    • Блоки усиления постоянного тока, Цифровые мультиметры, Осциллографы
    • Компараторы (контроль и регулировка контура)

    2D-модель:

    5 простых прикладных программ [Видео]

    Введение

    LM358 — это интегральная схема с двойным операционным усилителем малой мощности. Он подходит для одиночного источника питания с широким диапазоном напряжения источника питания, а также подходит для режима двойного источника питания.В рекомендуемых условиях эксплуатации ток питания не зависит от напряжения питания. В этой статье будет представлена ​​схема с использованием LM358.

    Основные свойства операционного усилителя, объясненные с использованием двойного операционного усилителя LM358

    Каталог

    I Схема одинарного источника питания для двойного тока

    На рисунке 2 показана схема, состоящая из операционного усилителя, который преобразует одиночный источник питания в двойной ток. Преобразуйте напряжение 40 В постоянного тока в напряжение постоянного тока ± 15 В.Когда ток нагрузки составляет 200 мА, стабильность напряжения составляет не менее 0,1%. Схема состоит из делителя напряжения, повторителя напряжения и параллельного регулятора. Делитель напряжения состоит из R1, RW и R3, которые делят постоянный ток 40 В. И ток передается на синфазный входной терминал через RW. Поскольку операционный усилитель подключен к заземляющему проводу, операционный усилитель образует цепь повторителя напряжения через соединение B-E между VT1 и vt2. VT1 и VT2 — это регуляторы напряжения -15В и + 15В соответственно.Падение напряжения, создаваемое выходом операционного усилителя на R3, действует как напряжение смещения эмиттерного перехода VT1 и VT2, так что VT1 и VT2 находятся в проводящем состоянии. Регулируя стрелу RW, можно регулировать положительное и отрицательное выходное напряжение. При использовании этой схемы входная мощность постоянного тока должна быть плавающей, то есть ни один конец не может быть заземлен.

    Рисунок 1. Схема одинарного источника питания для двойного тока

    II Схема автоматического стабилизированного источника питания переменного тока

    Это полностью автоматический стабилизированный источник питания переменного тока, управляемый сервосистемой переменного тока.Когда изменение выходного напряжения вызвано изменением входного напряжения или нагрузки, схема может быстро и автоматически регулировать и стабилизировать выходную электрическую корзину при 220 В. Диапазон входного переменного напряжения 165-245В; максимальная выходная мощность 3000Вт, максимальный выходной ток 3,6А; а эффективность работы блока питания более 98%. Схема показана на рисунке ниже.

    Рисунок 2. Схема автоматического стабилизированного источника питания переменного тока

    III Цепь H Сильноточная L рядом В Напряжение D ivider

    Эта схема состоит из LM317 и LM358.

    LM358 — универсальный интегрированный операционный усилитель с одним источником питания. LM317 — это встроенный трехконтактный стабилизатор с регулируемым положительным напряжением. LM358 подключен к повторителю напряжения, и выходное напряжение соответствует выходному напряжению V0 делителя напряжения. Входное сопротивление повторителя напряжения Ri≥400 МОм (Ri эквивалентно сопротивлению нагрузки RL делителя напряжения), а выходное сопротивление R0≤1Ω. Он удовлетворяет условию (RL / R) → ∞ (R — номинальное сопротивление цифрового потенциометра), поэтому нелинейность нагрузочной характеристики датчика принципиально устранена.

    Рисунок 3. Схема сильноточного линейного делителя напряжения

    Поскольку LM317 обладает отличными характеристиками стабилизации напряжения (скорость регулирования тока составляет около 0,3%), току контура нагрузки I ‘0 разрешается изменяться от нуля до максимального выходного тока LM317. Максимальный выходной ток обычного LM317 колеблется от 100 мА до нескольких ампер.

    Таким образом, такая конструкция не только принципиально устраняет нелинейность нагрузочных характеристик делителя напряжения, но также решает проблему слабой нагрузочной способности делителя напряжения.

    IV High-end C urrent D etection C ir circuit

    Прямая передача напряжения с резистора выборки в однокристальный микрокомпьютер AD имеет два недостатка. . Во-первых, когда ток мал, напряжение на обоих концах резистора выборки мало, и аналого-цифровому преобразователю может потребоваться более высокая чувствительность для его обнаружения. Во-вторых, поскольку это обнаружение низкого уровня, выход и вход источника питания не могут быть заземлены вместе, и это повлияет на стабильность выходного напряжения.(Регулируемый выход = напряжение резистора выборки + фактическое выходное напряжение)

    Таким образом, схема обнаружения высокого класса разработана следующим образом:

    Рисунок 4. Схема обнаружения тока высокого уровня

    В 1 кГц Мост Вина Генератор сигналов

    На рисунке 1 показан генератор сигналов 1 кГц, состоящий из двойных операционных усилителей LM358 и Rl ~ R15, Cl ~ C5 и другие компоненты.

    Рисунок 5.Генератор сигналов моста Вина

    , 1 кГц

    Слабый сигнал частотой 1 кГц, генерируемый мостом Вина (C2, C3, R4 и R6), усиливается Al, а затем используется в качестве буферного усиления двумя операционными усилителями A2 и A3. Выход двух операционных усилителей инвертируется, что приводит к преобразованию несимметричного сигнала в двусторонний балансный выход.


    Лист данных на компоненты

    LM358 Лист данных


    FAQ

    LM358 — это микросхема с двумя операционными усилителями, интегрированная с двумя операционными усилителями, питаемыми от общего источника питания.Его можно рассматривать как половину четырехъядерного ОУ LM324, содержащего четыре ОУ с общим источником питания. Диапазон дифференциального входного напряжения может быть равен диапазону напряжения источника питания.

    LM358 может использоваться в качестве усилителя преобразователя, блока усиления постоянного тока и т. Д. Он имеет большое усиление постоянного напряжения 100 дБ. Эта ИС может работать с широким диапазоном источников питания от 3 В до 32 В для одиночного источника питания или от ± 1,5 В до ± 16 В для двойного источника питания, а также поддерживает большие колебания выходного напряжения.

    • Почему lm358 используется в ИК-датчике?

    IC Lm358 используется в качестве компаратора, когда ИК-приемник воспринимает ИК-излучение. Когда o / p lm358 становится высоким, тогда загорается светодиод, подключенный к o / p. Выходной контакт IC LM358 используется для взаимодействия с микроконтроллером PIC.

    IC LM358– LM358 состоит из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления в одном корпусе.Важной особенностью этой ИС является то, что нам не требуется независимый источник питания для работы каждого компаратора для широкого диапазона источников питания. LM358 может использоваться как усилитель преобразователя, блок усиления постоянного тока и т. Д.

    • В чем разница между lm358n и lm358p?

    Суффикс обозначает код упаковки производителя. Буква «N» используется большинством производителей для обозначения 8-выводного пластикового корпуса. Буква P используется некоторыми производителями для пластиковых 8-выводных корпусов.Raven Luni прав, разницы между двумя устройствами НЕТ, только производители.

    • Как узнать, что мой операционный усилитель lm358 сломан?

    Измерьте напряжение постоянного тока на входе +. затем измерьте напряжение постоянного тока на выходе. если результаты значительно отличаются, скорее всего, выстрелил в операционный усилитель. если они такие же, операционный усилитель, скорее всего, в порядке, а проблема в другом.

    • В чем разница между lm386 и lm358?

    LM386 — это полноценный усилитель мощности звука, LM358 — двойной операционный усилитель.При использовании LM358, например. в качестве предварительного усилителя вам потребуется отдельный усилитель мощности.

    В операционном усилителе с двойным питанием клемма V + операционного усилителя получает положительное напряжение, а клемма V- подключается к отрицательному напряжению. Следовательно, любой входной сигнал, подаваемый в операционный усилитель, может колебаться от источника положительного напряжения к источнику отрицательного напряжения.

    Ниже приведен список интегральных схем серии LM…. Серия LM возникла на основе интегральных схем производства National Semiconductor. Префикс LM означает линейный монолитный и относится к аналоговым компонентам, интегрированным в единый кремний.

    • Как импортировать lm358 в LTspice?

    1. Загрузите файл модели и разархивируйте.
    2. Поместите файл .cir в ту же папку, что и схему.
    3. Поместите на схему символ «opamp2».
    4. Измените значение «opamp2» на LMX58_LM2904.
    5. Поместите директиву на схему «. Lib LMx58_LM2904. CIR» без кавычек.

    LM358 IC — (SMD Package)

    Серия LM358 состоит из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, которые были разработаны специально для работы от одного источника питания в широком диапазоне напряжений. Также возможна работа от раздельных источников питания, при этом малый ток потребления источника питания не зависит от величины напряжения источника питания.Области применения включают усилители-преобразователи, блоки усиления постоянного тока и все обычные схемы операционных усилителей, которые теперь легче реализовать в системах с одним источником питания. Например, серия LM358 может работать напрямую от стандартного напряжения источника питания + 5 В, которое используется в цифровых системах, и легко обеспечивает необходимую интерфейсную электронику, не требуя дополнительных источников питания ± 15 В. LM358 также доступен в корпусе размером с микросхему (8-Bump micro SMD) с использованием технологии корпусов Micro SMD от National.

    Характеристики: —

    • В линейном режиме диапазон входного синфазного напряжения включает землю, а выходное напряжение также может качаться на землю, даже если работает только от одного напряжения источника питания

    • Крест единичного усиления частота с температурной компенсацией

    • Входной ток смещения также компенсируется по температуре

    Преимущества: —

    • Два операционных усилителя с внутренней компенсацией

    • Устраняет необходимость в двух источниках питания

    • Обеспечивает прямое измерение вблизи GND и VOUT. к GND

    • Совместимость со всеми формами логики

    • Потребляемая мощность, подходящая для работы от батареи

    Характеристики: —

    • Доступен в корпусе размером с микросхему Micro SMD с 8 выступами

    • Внутренняя частотная компенсация для единичного усиления

    • Большое усиление постоянного напряжения: 100 дБ

    • Широкая полоса пропускания (единичное усиление): 1 МГц (температурная компенсация d)

    • Широкий диапазон источников питания:

    — Одиночный источник питания: от 3 В до 32 В

    — или двойной источник питания: ± 1.От 5 В до ± 16 В n Очень низкий потребляемый ток питания (500 мкА)

    — практически не зависит от напряжения питания

    • Низкое входное напряжение смещения: 2 мВ

    • Диапазон входного синфазного напряжения включает землю

    • Диапазон дифференциального входного напряжения равно напряжению источника питания

    • Большой размах выходного напряжения: от 0 В до В + — 1,5 В

    Спецификация: —

    Дифференциальное Входное напряжение
    Параметр Значение
    Напряжение питания 32 В
    32 В
    Входное напряжение −0.От 3 В до + 32 В
    Диапазон рабочих температур от −25˚C до + 85˚C
    Диапазон температур хранения от −65˚C до + 150˚C
    Температура свинца DIP260 ˚C

    Связанный документ: —

    LM358 Таблица данных SMD

    SMX LM358 DUAL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS LM358, произведенные Seductor Seductor 9

    SMX LM358 DUAL Low Power РАБОЧИЕ УСИЛИТЕЛИ же, как Fairchild Semiconductor LM358, Fairchild Semiconductor LM358, Fairchild Semiconductor LM358M, Fairchild Semiconductor LM358MX, Fairchild Semiconductor LM358N, Fairchild Semiconductor LM358AM, Fairchild Semiconductor LM358AMX, Fairchild Semiconductor LM358AN, Fairchild Semiconductor LM358A, Intersil LM358N, Intersil LM358 , Motorola LM358N, Motorola LM358D, Motorola LM358, National Semiconductor LM358 MWA, National Semiconductor LM358AN, National Semiconductor LM358AMX, National Semiconductor LM358, National Semiconductor LM358, National Semiconductor LM358AM, National Semiconductor National LM358MTPX, National Semiconductor National LM358MTPX, National Semiconductor LM358MTPX, National Semiconductor LM358MTPX, National Semiconductor LM358MTPX, National Semiconductor LM358MTPX LM358BPX, National Semiconductor LM358H, National Semiconductor LM358BP, National Semiconductor LM358M, National Semiconductor LM358N, ON Semiconductor LM358DMR2, ON Semiconductor LM358DR2, ON Semiconductor LM358-ON Semiconductor, ON Semiconductor LM358-ON Seductor, ON Semiconductor LM358-D r LM358D, ON Semiconductor LM358N, Philips LM358A, Philips LM358AD, Philips LM358, Philips LM358N, Philips LM358D, Philips LM358AN, SGS Thomson Microelectronics LM358A, ST Microelectronics LM358WDT, STM8358WDT Microelectronics, STM358358 ST Microelectronics LM358ST, ST Microelectronics LM358N, ST Microelectronics LM358PT, ST Microelectronics LM358AP, ST Microelectronics LM358, ST Microelectronics LM358AN, ST Microelectronics LM358APT, ST Microelectronics LM358A, STMicroelectronics LM358APT, ST Microelectronics LM358A, ST358M358Melectronics LM358A, STM8M355 LM358AD, ST Microelectronics LM358ADT, Texas Instruments LM358AP, Texas Instruments LM358A, Texas Instruments LM358, Texas Instruments LM358PWR, Texas Instruments LM358DR, Texas Instruments LM358Y, Texas Instruments LM358YD, Texas Instruments LMYP358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG35, Texas Instruments LM358YJG8M ents LM358PWLE, Texas Instruments LM358PW, Texas Instruments LM358DGKR, Texas Instruments LM358D, Texas Instruments LM358JG, Texas Instruments LM358APWR, Texas Instruments LM358APW, Texas Instruments LM358AJPS, Texas Instruments LM358ADR8, Texas Instruments LM358AJPS, Texas Instruments LM358ADR8ADG, Texas Instruments LM358ADR8, Texas Instruments LM358ADG35, Texas Instruments LM358ADR8, Texas Instruments LM358ADG35, Texas Instruments LM358ADM35, Texas Instruments LM358ADG35, Texas Instruments LM358ADM35, Texas Instruments LM358ADM35, Texas Instruments LM358ADM35, Texas Instruments. , Texas Instruments LM358AD, Unisonic Technologies UTCLM358, Wing Shing Computer Components LM358 производства Semiconix Semiconductor — Золотая микросхема для заведомо исправных кристаллов, флип-чипов, голых кристаллов, литейных пластин для дискретных полупроводников, интегральных схем и интегрированных пассивных компонентов от Semiconix Semiconductor — Goldchip Technology является товарным знаком Semiconix Corporation для известных хороших кристаллов, перевернутых кристаллов, голых кристаллов, литейных заводов для дискретных полупроводников, интегральных схем и интегрированных пассивных компонентов, производимых Semiconix Semiconductor.Золотая металлизация для межсоединений вместо алюминия или меди, для устройств высокой надежности для систем в корпусных приложениях с использованием кремниевых печатных плат, керамических подложек или микросхем на плате, собранных с помощью перевернутого кристалла или микросхемы и провода. Fairchild Semiconductor LM358, Intersil LM358, Motorola LM358, National Semiconductor LM358, ON Semiconductor LM358, Philips LM358, SGS Thomson Microelectronics LM358A, ST Microelectronics LM358, Texas Instruments Computer Components LM358, Unisonic Technologies, Unisonic Technologies LM358, Unisonic Technologies, UCM358, Unisonic Technologies. ДВОЙНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ SMX LM358 такие же, как Fairchild Semiconductor LM358, Fairchild Semiconductor LM358, Fairchild Полупроводник LM358M, Fairchild Semiconductor LM358MX, Fairchild Semiconductor LM358N, Fairchild Semiconductor LM358AM, Fairchild Полупроводник LM358AMX, Fairchild Semiconductor LM358AN, Fairchild Semiconductor LM358A, Intersil LM358N, Intersil LM358, Motorola LM358N, Motorola LM358D, Motorola LM358, National Semiconductor LM358 MWA, National Semiconductor LM358AN, National Semiconductor LM358AMX, National Semiconductor LM358, National Semiconductor LM358AM, National Semiconductor LM358MX, National Semiconductor LM358TPX, National Semiconductor LM358TP, National Semiconductor LM358 MDA, National Semiconductor LM358BPX, National Semiconductor LM358H, National Semiconductor LM358BP, National Semiconductor LM358M, National Semiconductor LM358N, ON Semiconductor LM358DMR2, ON Semiconductor LM358DR2, ON Semiconductor LM358-D, ON Semiconductor LM358, ON Semiconductor LM358D, ON Semiconductor LM358N, Philips LM358A, Philips LM358AD, Philips LM358, Philips LM358N, Philips LM358D, Philips LM358AN, SGS Thomson Microelectronics LM358A, ST Microelectronics LM358WDT, ST Microelectronics LM358DT, ST Microelectronics LM358WD, ST Microelectronics LM358WN, ST Microelectronics LM358W, ST Microelectronics LM358ST, ST Microelectronics LM358N, ST Microelectronics LM358PT, ST Microelectronics LM358AP, ST Microelectronics LM358, ST Microelectronics LM358AN, ST Microelectronics LM358APT, ST Microelectronics LM358A, ST Microelectronics LM358AST, ST Microelectronics LM358AWD, ST Microelectronics LM358P, ST Microelectronics LM358D, ST Microelectronics LM358AD, ST Microelectronics LM358ADT, Техас Instruments LM358AP, Texas Instruments LM358A, Texas Instruments LM358, Texas Instruments LM358PWR, Texas Instruments LM358DR, Техас Instruments LM358Y, Texas Instruments LM358YD, Texas Instruments LM358YJG, Texas Instruments LM358YP, Texas Instruments LM358YPW, Техас Instruments LM358PWLE, Texas Instruments LM358PW, Texas Instruments LM358DGKR, Texas Instruments LM358D, Texas Instruments LM358JG, Техас Instruments LM358APWR, Texas Instruments LM358APW, Texas Instruments LM358AJG, Texas Instruments LM358ADR, Texas Instruments LM358ADGKR, Texas Instruments LM358P, Texas Instruments LM358PSLE, Texas Instruments LM358PSR, Texas Instruments LM358AD, Unisonic Technologies UTCLM358, компьютерные компоненты Wing Shing LM358 производства Semiconix Semiconductor — технология золотого чипа для заведомо исправного кристалла, перевернуть чип, голый кристалл, цех по производству пластин для дискретных полупроводников, интегральных схем и интегрированных пассивных компонентов от Semiconix Полупроводник — технология Goldchip является товарным знаком Semiconix Corporation для заведомо исправных кристаллов, перевернутых кристаллов, голых кристаллов, литейных заводов для изготовления пластин. дискретные полупроводники, интегральные схемы и интегрированные пассивные компоненты, производимые Semiconix Semiconductor.Золотая металлизация для межсоединений вместо алюминия или меди, для высоконадежных устройств для систем в пакетных приложениях с использованием кремниевой печати печатные платы, керамические подложки или микросхемы на плате, собранные с помощью перевернутой микросхемы или микросхемы и провода. Fairchild Semiconductor LM358, Intersil LM358, Motorola LM358, National Semiconductor LM358, ON Semiconductor LM358, Philips LM358, SGS Thomson Microelectronics LM358A, ST Microelectronics LM358, Texas Instruments LM358, Unisonic Technologies UTCLM358, Wing Shing Computer Components LM358 РЕГИСТРАЦИЯ-ВХОД ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА ПРОДУКТОВ / cgi-bin / stock.pl? part = LM358 «> ИНВЕНТАРЬ /cgi-bin/rfq.cgi?site=4&rows=1&item_1=SMXLM358&c_item_1=»> ЗАПРОСИТЬ ЦИТАТУ smxrootwww.semiconix.com/cgi-bin/order.cgi?site=»> ЗАКАЗАТЬ КАРТУ САЙТА ОНЛАЙН semiconix semiconductor — будущее за сегодняшним днем ​​- золотой чип technology SMX LM358 — ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ДВОЙНЫМИ НИЗКИМИ МОЩНОСТЬМИ TECHNOLOGY ™ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ Выходы с защитой от короткого замыкания Истинный дифференциальный входной каскад Работа от одного источника питания: от 3,0 В до 32 В Низкое входное смещение Диапазон синфазных сигналов с внутренней компенсацией токов распространяется на работу с одиночным и раздельным питанием с отрицательным питанием; Производительность аналогична Популярные зажимы для защиты от электростатических разрядов MC1558 на входах повышают надежность устройства, не влияя на его работу. отличный выбор для многих микросхем и проводов ГИБРИДНЫХ ЦЕПЕЙ.LM358 LM358 ДВОЙНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ SMXLM358 DUAL LOW POWER ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ — ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Использование схемных решений, усовершенствованных для недавно представленных четырехъядерных операционных усилителей, Эти сдвоенные операционные усилители отличаются 1) низким потреблением энергии, 2) диапазоном входного синфазного напряжения, простирающимся до земли / VEE, 3) одиночным питание или разделенное питание и 4) выводы, совместимые с популярным сдвоенным операционным усилителем MC1558. Эти усилители имеют несколько явных преимуществ перед стандартными типами операционных усилителей в приложениях с однополярным питанием.Они могут работать при напряжении питания как ниже 3,0 В или выше 32 В с токами покоя примерно в одну пятую от тех, которые связаны с MC1741 (в расчете на усилитель). Входной диапазон синфазного сигнала включает отрицательное питание, тем самым устраняя необходимость во внешних компонентах смещения во многих Приложения. Диапазон выходного напряжения также включает отрицательное напряжение источника питания. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ МАТРИЦА И СИСТЕМА В УПАКОВКЕ — КОРОТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ COB (Chip on Board) и SiP (System-in-Package) объединяют проверенные зрелые продукты в голом кристалле смешанного типа. технологии i.е. Si, GaAs, GaN, InP, пассивные компоненты и т. Д., Которые не могут быть легко реализованы в технологии SOC (System-on-Chip). COB и SiP имеют небольшой размер, высокую плотность, более короткое время цикла проектирования, их легче перепроектировать и переделывать, проще и дешевле использовать Процесс сборки. Для экстремальных применений голый кристалл должен выдерживать также суровые условия окружающей среды без защиты упаковка. KGD, концепция Known Good Die больше не является удовлетворительной, если матрица не выдерживает суровых условий окружающей среды и деградирует.Стандартные полупроводниковые устройства, поставляемые многими производителями в голом кристалле, имеют открытые алюминиевые контактные площадки, которые чрезвычайно чувствительны. к влаге и агрессивным компонентам атмосферы. Компания Semiconix модернизировала стандартные промышленные продукты и теперь предлагает хорошо известные кристаллы. для применений с голыми кристаллами с золотым соединением и тщательно продуманными материалами, которые еще больше повышают надежность кристалла. Semiconix также предлагает технологию кремниевых печатных плат со встроенными пассивными компонентами в качестве полного высоконадежного SIP-решения для медицины, военное и космическое применение.См. AN-SMX-001 ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЦЕПЕЙ Полупроводниковые интегральные схемы изготавливаются с использованием Semiconix в собственных процессах производства высоконадежных полупроводников. Все полупроводниковые приборы используют прецизионное легирование с помощью ионной имплантации, пассивации переходов нитридом кремния, силицированных платиной контактов и золотых межсоединений металлизация для лучшей производительности и надежности. Конденсаторы MNOS, тонкопленочные резисторы из нитрида тантала TaN или сихрома SiCr легко интегрируется с другими полупроводниковыми устройствами на одном кристалле для получения стандартных и нестандартных комплексных решений для устройств.СХЕМА LM358 Fairchild Semiconductor LM358 ДВОЙНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ LM358 МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЫ ПАРАМЕТР СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ Диапазон источников питания — Одиночный источник питания VCC 32 В Диапазон источника питания — разделенные источники питания VCC, VEE ± 16 В Диапазон входного дифференциального напряжения (Примечание 1) Vdir ± 32 В Общий вход Режим Диапазон напряжения (Примечание 2) Vicr От -0,3 до 32 В Длительность короткого замыкания на выходе tsc Температура непрерывного перехода Tj 150 ° C Хранение Диапазон температур Tstg от -55 до +125 ° C Диапазон рабочих температур окружающей среды ТОЛЬКО от 0 до +70 ° C. следует применять процедуры.Напряжения, превышающие указанные абсолютные максимальные значения, могут привести к необратимому повреждению устройства. LM358 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКА TA = + 25 ° C, если не указано иное ПАРАМЕТР УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ СИМВОЛ МИН ТИП МАКС ЕДИНИЦЫ Входное напряжение смещения VCC = от 5,0 В до 30 В VIC = от 0 В до VCC = 1,7 В VO = 1,4 В, RS = 0 Вт TA = 25 ° C TA = бедро (Примечание 1) TA = Tlow (Примечание 1) VIO 2 7,0 9,0 9,0 мВ Средний температурный коэффициент Входное напряжение смещения TA = от бедра к низу (Примечание 1) 7,0 мкВ / ° C Входной ток смещения тока Входной ток смещения TA = от бедра к низу (Примечание 1) TA = от бедра к низу (Примечание 1) IIO 5.0 — -45-50 30 75-250-500 нА Средний температурный коэффициент входного напряжения смещения TA = от бедра до предела (Примечание 1) 10 пА / ° C Диапазон входного синфазного напряжения (Примечание 2) VCC = 30 В VCC = 30 В TA = от бедра до низкого (Примечание 1) VICR 0 0 28,3 28 В, усиление напряжения разомкнутого контура большого сигнала RL = 2,0 кОм, VCC = 15 В, для большого VOSwing, TA = от бедра к низу (Примечание 1) AVOL 25 15100 — — — Разделение каналов В / мВ 1,0 кГц≤f≤20 кГц Вход Ссылка CS — -120 — дБ Подавление синфазного сигнала RS≤10 кВт CMR 65 Подавление источника питания 70 дБ PSR 65 Верхний предел выходного напряжения 100 дБ (TA = от бедра до бедра) (Примечание 1) VCC = 5.0 В, RL = 2,0 кВт, TA = 25 ° C VCC = 30 В, RL = 2,0 кВт VCC = 30 В, RL = 10 кВт VOH 3,3 26 27 3,5 — 28 — — — В Выход Нижний предел напряжения VCC = 5,0 В, RL = 10 кВт (TA = от бедра к низу) (Примечание 1) VOL — 5 Выходной ток 20 мВ VID = + 1,0 В, VCC = 15 В IO + 20 выход 40 мА Ток стока VID = -1,0 В, VCC = 15 В VID = -1,0 В, VCC = 200 мВ IO — 10 12 20 50 — — мА µA Короткое замыкание выхода на землю (Примечание 3) ISC — 40 60 мА Ток источника питания TA = от бедра к низу (Примечание 1) VCC = 30 В, VO = 0 В, RL = ¥ VCC = 5,0 В, VO = 0 В, RL = ¥ ICC — — 1,5 0,7 3,0 1,2 мА Дифференциальный вход Диапазон напряжения VIDR VCC V (ПРИМЕЧАНИЕ 1) Tlow = 0 ° C для USM358, бедро = + 70 ° C для USM358, (ПРИМЕЧАНИЕ 2) Входное синфазное напряжение или любой входной сигнал напряжение не должно становиться отрицательным более чем на 0.3В. Верхний предел диапазона синфазных напряжений составляет VCC -1,7 В. (ПРИМЕЧАНИЕ 3) Короткое цепи от выхода до VCC могут вызвать чрезмерный нагрев и, в конечном итоге, разрушение. Разрушительное рассеяние может быть результатом одновременного шорты на все усилители. МОДЕЛЬ SPICE ПЕРЕКРЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЕТАЛИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ о штампе Толщина основы [мил] Размер штампа, мил [мм] Склеивание контактные площадки Металлизация тыльной стороны Кремний 10 64,961 x 35,433 ± 1 [1,65 x 0,9] 4,724×4,724 (мил) Задняя сторона матрицы покрыта ЗОЛОТОМ 0,5 мкм, что делает его совместимым с присоединением матрицы AuSi или AuGe.ПЛАН МАТРИЦЫ LM358 — МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАН МАТРИЦЫ LM358 — МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PAD # ФУНКЦИЯ X (мил) X (мм) Y (мил) 1 # 1 ВЫХОД 3,346 0,085 24,606 2 # 1 IN- 7,165 0,182 3,465 3 # 1 IN + 20,394 0,518 3,465 4 GND 33.268 0.845 3.465 5 # 2 IN + 41.142 1.045 3.465 6 # 2 IN- 54.37 1.381 3.465 7 # 2 OUT 58.189 1.478 24.606 8 VCC 35.787 0.909 28.346 ПРОЦЕСС СБОРКИ ПОЛУПРОВОДНИКА — КРАТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Стандартные неизолированные компоненты Semiconix разработаны для термозвуковой ЗОЛОТОЙ проволоки. склеивание и прикрепление эвтектической матрицы AuSi.Для процесса присоединения матрицы AuSn или AuGe рекомендуется использовать металлизацию задней стороны Ti / Pt / Au или Ti / Pd / Au. Для мягкий припой, металлизация задней стороны может быть любой из Ti / Ni / Au, Ti / Pt / Au, Ti / Pd / Au. Для крепления штампа из проводящей эпоксидной смолы с серебряным наполнением, Могут использоваться AuSi, а также Ti / Ni / Au, Ti / Pt / Au, Ti / Pd / Au. Как правило, после присоединения матрицы перед операцией соединения проводов кислородная высокочастотная плазма рекомендуется чистая операция. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевая проволока не должна использоваться с золотыми подушечками из-за известной потенциальной проблемы с надежностью. как пурпурная чума.То же самое и с алюминиевыми контактными площадками с золотой проволокой! При переходе от припоя SnPb к бессвинцовому и RoHS В соответствии с требованиями процессов упаковки и сборки температура оплавления в некоторых случаях увеличилась с 180 ° C до 220 ° C. Это может вызвать увеличение скорости образования интерметаллических соединений золота и алюминия, которые являются хрупкими и способствуют усилению контакта сопротивление и / или нарушение связи. См. Примечание по применению AN-SMX-000. LM358 СТАНДАРТНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКЦИИ USM № ДЕТАЛИ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ ЗАКАЗА Вафельные упаковки U / P ($) USMLM358 100шт. -WP $ 3.20 Продукция, проданная для космического, военного или медицинского применения, для оценки элементов и / или уровня K или квалификация S зависит от уровня минимального заказа, который устанавливается в каждом конкретном случае.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *