常用运放参数大全

这篇博客详细介绍了常用运算放大器(运放)的各种关键参数,包括输入失调电压、增益带宽积、输入阻抗、输出摆幅等,帮助读者深入理解运放的工作原理和应用选择。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >



常用运放参数大全


ISO106 高压,隔离缓冲放大器

ISO106同ISO102性能基本相同,主要区别要以下两点:①ISO106的连续隔离电压3500;②ISO106封装为40引脚DIP组件;主要引脚定义可参看ISO102。
LF147/347 四JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF147)、5mV(LF347);温度漂移10μV/℃;偏置电流50pA增益带宽4MHz;转换速率13V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流7.2mA。±22V电源(LF147)、±18V电源(LF347);差模输入电压±38V(LF147)、±30V(LF347);共模输入电压±19V(LF147)、±15V(LF347);功耗500mW。

LF155/255/355 JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF155/355)、3mV(LF255);温度漂移3μV/℃(LF155/355)、5μV/℃(LF255);偏置电流30pA增益带宽GB=2.5MHz;转换速率5V/μs;噪声20nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流2mA。±40V电源(LF155/255)、±30V电源(LF355);共模输入电压±20V(LF155/255)、±16V(LF355);输入阻抗10^12Ω共模抑制比100dB;电压增益106dB。

LF353 双JFET输入运算放大器
输入失调电压5mV;温度漂移10μV/℃;偏置电流50pA;增益带宽GB=4MHz;转换速率13V/μs;噪声16nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.8mA。±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;功耗500mW。

LF411/411A 低失调、低漂移、JFET输朐怂惴糯笃?br> 输入失调电压800μV(LF411)、300μV(LF411A);温度漂移7μV/℃;偏置电流50pA;增益带宽GB=4MHz;转换速率15V/μs;噪声23nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流1.8mA。±18V电源(LF411)、±22V(LF411A);差模输入电压±30V(LF411)、±38V(LF411A);共模输入电压±15V(LF411)、±19V(LF411A)。

LF412/412A 双低漂移、JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF412)、500mV(LF412A);

LF441/441A 低功耗、JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF441)、300μV(LF441A);温度漂移10μV/℃(LF441)、7μA(LF441A);偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流250μA(LF441)、200μA(LF441A);±18V电源(LF441)、±22V(LF441A);差模输入电压±30V(LF441)、±38V(LF441A);共模输入电压±15V(LF441)、±19V(LF441A)。

LF442/442A 低功耗、JFET输入运算放大器
输入失调电压1mV(LF442)、500μV(LF442A);温度漂移7μA(LF441A);偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流500μA(LF442)、400μA(LF442A);±18V电源(LF442)、±22V(LF442A);差模输入电压±30V(LF442)、±38V(LF442A);共模输入电压±15V(LF441)、±19V(LF442A)。

LF444/444A 四低耗、JFET输入运算放大器
输入失调电压3mV(LF444)、2mV(LF444A);温度漂移10μV/℃;偏置电流10pA;增益带宽GB=1MHz;转换速率1V/μs;噪声35nV/(Hz^1/2)(1kHZ);消耗电流800μA(LF444)、600μA(LF444A);±18V电源(LF444)、±22V(LF444A);差模输入电压±30V(LF444)、±38V(LF444A);共模输入电压±15V(LF444)、±19V(LF444A)。

LM378 音频放大器
单片双功率放大器可接8Ω或16Ω负载,每通道输出功率4W。纹波抑制70dB;通道间隔离75dB,输入阻抗3MΩ,内含限流电路;具有热保护功能。

LM382 前置放大器
工作电压范围9V至40V;等效输入噪声0.8μV;开环增益100dB;电源抑制比120dB;单位增益带宽为15MHz;功率带宽为75kHZ,20Vpp;有短路保护功能。

LM386 音频功率放大器
工作电压范围4~12V或5~18V;静态电流4mA;电压增益20~200;基准接地输入;低失真。

LM387/ LM387A 前置放大器
工作电压范围9~30V (LM387)或9~40V(LM387A);输入噪声为0.8mV (LM387)、0.65mV (LM387A);开环增益104dB;电源抑制比110dB;输入电压摆幅(VCC-2VP-P);单位增益带宽为15MHz;功率带宽为75kHZ,20Vpp。

LM388 音频放大器
电压增益20~200;可调工作电压范围,最低为4V;基准接地输入;低失真。

LM392 运算、比较放大器
输入失调电压2mV;温度漂移7μV/℃;偏置电流50nA;消耗电流570mA;±1.5~±16V电源;可单电源工作;功耗57mW(LM392N)、830mW(LM392H);A为比较放大器;B为运算放大器。

LM4250 低功耗、可编程运算放大器
输入失调电压3mV;偏置电流7.5nA;增益带宽为GB=200kHz;转换速率200mV/μs;消耗电流11μA;±1~±18V电源;差模输入电压±30V;共模输入电压±15V;程控电流150μA。类型号:NJM4250、CF4250。

LM6161/6261/6361  运算放大器
工作电压范围4.75~32V;转换速率300V/μs;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;输入失调电压5mV;输入偏置电流2μA;输入电阻325kΩ;RSRR=CMRR=94dB。

LM6162/6262/6362  运算放大器
工作电压范围4.75~32V;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;转换速率300V/μs;输入失调电压3mV;输入偏置电流2.2μA;RSRR=93dB ,CMRR=100dB。

LM6164/6264/6364  运算放大器
工作电压范围4.75~32V;电源电流5mA;差分增益小于0.1%;相差0.1°;转换速率300V/μs;输入失调电压2mV;

### 常见器电路配置及其参数设置 #### 反相器 反相器是一种常见的电路,其增益由两个电阻 \( R_1 \) 和 \( R_f \) 的比例决定。该电路的核心特性在于信号被反转并。 公式表示为: \[ V_{\text{out}} = -\frac{R_f}{R_1}V_{\text{in}} \] 其中,\( R_1 \) 是输入电阻,而 \( R_f \) 是反馈电阻。为了获得稳定的性能,通常选择高精度的金属膜电阻[^4]。 #### 同相器 同相器不会改变输入信号的相位,而是通过增加幅度来实现功能。它的增益计算方式如下: \[ V_{\text{out}} = \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right)V_{\text{in}} \] 这种结构适用于需要保持原始信号相位的应用场景。 #### 差动器 差动器能够抑制共模干扰,仅对两路输入之间的差异作出响应。它广泛应用于通道数据采集系统中。理想情况下,差动器的输出可表达为: \[ V_{\text{out}} = A_d(V_p - V_n) + A_c\frac{(V_p + V_n)}{2} \] 此处,\( A_d \) 表示差模增益,\( A_c \) 则代表共模增益[^1]。 #### 积分器 积分器利用电容器作为核心元件,在反馈回路中形成 RC 时间常数。这使其非常适合处理低频信号或生成斜坡波形的任务。基本方程形式如下: \[ V_{\text{out}} = -\frac{1}{R C}\int V_{\text{in}} dt \] 此设计的关键在于合理选取 \( R \) 和 \( C \),以匹配目标带宽需求[^3]。 ```python import numpy as np from scipy import signal # 定义一个简单的积分器传递函数 s = signal.lti([1], [1, 0]) w, mag, phase = s.bode() print(f"频率响应 (dB): {mag}") ``` #### 配置参数的选择依据 对于上述每种类型的电路而言,实际应用中的具体参数设定需综合考虑以下几个方面: - **增益带宽积(GBW)**:决定了最可用增益与工作频率的关系。 - **电源电压范围**:影响动态范围及功耗水平。 - **输入偏置电流/失调电压**:这些因素会引入误差,尤其在精密测量场合下不可忽视。 - **负载能力**:即输出阻抗和驱动外部设备的能力[^2]。 ---
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值