321

总结这一周 计划实施情况。
      首先,用日历列计划有些不妥:

       1. 格子太小,不适合列详细的整天计划
       2. 会被遗忘,日历总部能随身带着吧
      所以,我第一天开始就感觉这样不妥,又忽而想起,我当时买日历是想记录本月或本半年各项证书的报名以及考试时间,然后我就选择了用便利贴来列取当天计划,这样可以天天放兜儿里,随时查看提醒自己。
      其次,我打印了两张表格,贴在了墙上,一张是记账用,另一张就是对本周的每日计划完成度进行记录打卡,这表格虽然有些简陋,设计也不是特别合理,但他只是用来总结记录情况,倒也还好。
      最后,本周计划完成度还是很不错的,对我每天需完成的事情有了一个总结,这样就不会有所遗漏!
      “你不能在一日之内享有两个早晨,时间会咬人,你不走会满身伤痕”。

03-24
### LM321 运算放大器概述 LM321 是一种低功耗单路运算放大器[^2],其设计特点使其适用于电池供电设备和其他对功耗敏感的应用场景。以下是关于 LM321 的数据手册、引脚图以及功能说明的相关信息。 --- #### **引脚图** LM321 通常采用标准的 8 引脚 DIP 或 SOIC 封装形式。下表展示了 LM321 的典型引脚分配: | 引脚编号 | 符号 | 描述 | |----------|---------|------------------------| | 1 | OFFSET | 偏置调整 | | 2 | IN- | 反相输入端 | | 3 | IN+ | 同相输入端 | | 4 | V- | 负电源 | | 5 | OUT | 输出 | | 6 | NC | 空脚 (未连接) | | 7 | V+ | 正电源 | | 8 | NC | 空脚 (未连接) | 需要注意的是,某些封装可能不提供偏置调整引脚(OFFSET),具体取决于制造商的设计版本。 --- #### **功能说明** LM321 提供了多种功能配置选项,常见的应用场景包括但不限于以下几种: 1. **同相直流增益** 当输入信号通过同相输入端(IN+)接入时,输出电压 \(V_{out}\) 计算公式如下: \[ V_{out} = V_{in}(+) \times (1 + R_f / R_i) \] 其中 \(R_f\) 和 \(R_i\) 分别代表反馈电阻和输入电阻。 2. **DC 加法放大器** 利用多个输入通道实现多路信号叠加的功能。例如,在音频处理领域可以用于混合不同音源信号。 3. **调幅器** 结合外部元件构建振荡电路或者包络检测电路,广泛应用于通信系统中的幅度调节环节。 4. **功率放大器** 配合适当的外围组件可作为小型负载驱动装置的一部分,比如扬声器或继电器控制单元。 5. **LED 驱动器** 设定恒流模式下的 LED 工作状态,确保亮度均匀稳定的同时延长器件寿命。 6. **固定电流源** 使用简单的分立元器件配合 LM321 构建精确可控的电流供应网络,适合传感器激励等领域的需求。 --- #### **工作条件** 为了保证正常运行并达到最佳性能指标,需满足特定的工作环境约束条件: - 输入共模范围应覆盖整个供电轨之间区域; - 温度适应区间一般设定为工业级 (-40°C 至 +85°C),而军品系列则扩展至更宽泛界限; - 对于噪声抑制能力较强的型号而言,建议选用去耦电容器降低高频干扰影响。 --- ```python # 示例代码展示如何计算基本增益设置 def calculate_gain(rf, ri): """Calculate the gain of an opamp configuration.""" return 1 + rf / ri rf_value = 1e3 # Feedback resistor value in ohms ri_value = 100 # Input resistor value in ohms gain = calculate_gain(rf_value, ri_value) print(f"The calculated gain is {gain:.2f}") ``` 上述 Python 函数可用于快速估算基于 LM321 的简单放大电路的实际增益数值。 ---
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