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CF324運(yùn)放集成塊

發(fā)布時(shí)間:2012/2/8 19:31:54 訪問(wèn)次數(shù):3818

     CF324集成塊(國(guó)外型號(hào)有LM324等)是具有內(nèi)部頻率補(bǔ)償,短路保護(hù)等特點(diǎn)的通用集成運(yùn)算放大器。它有四組獨(dú)立的運(yùn)算放大器。既可以單電源使用,也可雙電源使用,電源電壓可從+3~+16 V,-16~+3 V,而且驅(qū)動(dòng)功耗低。
    CF324集成運(yùn)放的性能特點(diǎn)如下:AC08DIE2V    

    ①共模輸入電壓范圍寬,可達(dá)V+-2 V。
    ②具有內(nèi)部頻率補(bǔ)償和溫度補(bǔ)償。
    ③輸入偏置電流具有溫度補(bǔ)償。
    ④可以簡(jiǎn)單地直接使用單電源。
    ⑤四運(yùn)放封裝在一個(gè)集成塊中。
    ⑥適合用于電池供電。
    ⑦很低的靜態(tài)功耗(尤其是單電源)。
    ⑧差模電壓增益:100 dB。
    ⑨單位增益帶寬:1 MHz。
    ⑩差模輸入電壓最大范圍:V-~V+。
    ⑩雙電源電流:800 ruA。
    ⑥失調(diào)電壓。2 mV。
    ⑩失調(diào)電流小:5 nA。
    ⑩電源范圍:?jiǎn)坞娫矗?~30 V;雙電源,±1.5~±15 V。
    CF324集成塊有14個(gè)外引腓,其引腳排列如表2.11.2所列。
表2.11.2 CF324集成運(yùn)算_放大器的引腳排列
┏━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃  引腳  ┃      ┃      ┃    運(yùn)放1           ┃    運(yùn)放2             ┃    運(yùn)放3         ┃    運(yùn)放4             ┃
┃        ┃電源  ┃接地  ┃                    ┃                      ┃                  ┃                      ┃
┃        ┃      ┃      ┣━━━┳━━━┳━━╋━━━┳━━━━┳━━╋━━┳━━━┳━━╋━━━┳━━━┳━━━┫
┃  功能  ┃      ┃      ┃ IN - ┃IN牟  ┃OUT ┃ IN-  ┃IN+     ┃OUT ┃ IN ┃ IN士 ┃OUT ┃ IN-  ┃IN+   ┃OUT   ┃
┣━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━╋━━━╋━━━━╋━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
┃  序號(hào)  ┃  4   ┃  11  ┃  2   ┃  3   ┃  1 ┃  6   ┃  是、  ┃  7 ┃  9 ┃  10  ┃  8 ┃  13  ┃  12  ┃  14  ┃
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    RC正弦波振蕩電路
   RC正弦波振蕩電路如圖2.11.1所示。同相比例運(yùn)算器做放大電路,RC串并聯(lián)電路既是正反饋電路,又是選頻電路。輸出電壓甜。經(jīng)RC串并聯(lián)電路分壓后,在RC并聯(lián)電路上得出反饋電壓,加在運(yùn)算放大器的同相輸入端,作為它的輸入電壓。
   在特定頻率時(shí),輸出電壓。和輸入電壓Ui同相,也就是RC串并聯(lián)電路具有正反饋和選頻作用,輸出電壓。和輸入電.都是正弦波電壓。
    在起振時(shí),應(yīng)使I A。Fl >1,即I A!>3。隨著振蕩幅度的增大,l A。1能自動(dòng)減小,直到滿足lA。l=3或lA。Fl -1時(shí),振蕩振幅達(dá)到穩(wěn)定,以后并能自動(dòng)穩(wěn)幅。從lA。Fl >1到lA。Fl =1,是自激振蕩的建立過(guò)程。
    圖2. 11.1是利用二極管正向伏安特性的非線性來(lái)自動(dòng)穩(wěn)幅的。圖中RF分RF1和RF2兩部分。在RF1上正、反向并聯(lián)兩只二極管,它們?cè)谳敵鲭妷骸。的正?fù)半周內(nèi)分別導(dǎo)通。在起振之初,由于“。幅度很小,不足以使二極管導(dǎo)通,正向二極管近于開(kāi)路,此時(shí)RF->2 Ri。而后,隨著振蕩幅度的增大,正向二極管導(dǎo)通,其正向電阻漸漸減小,直到RF=2 R.時(shí),振蕩穩(wěn)定。
    振蕩頻率的改變,可通過(guò)調(diào)節(jié)R或C或同時(shí)調(diào)節(jié)R和C的數(shù)值來(lái)實(shí)現(xiàn)。集成運(yùn)算放大器構(gòu)成的RC振蕩電路的振蕩頻率一般不超過(guò)1 MHz。如要產(chǎn)生更高的頻率,可采用別的振蕩電路。

                                            

     CF324集成塊(國(guó)外型號(hào)有LM324等)是具有內(nèi)部頻率補(bǔ)償,短路保護(hù)等特點(diǎn)的通用集成運(yùn)算放大器。它有四組獨(dú)立的運(yùn)算放大器。既可以單電源使用,也可雙電源使用,電源電壓可從+3~+16 V,-16~+3 V,而且驅(qū)動(dòng)功耗低。
    CF324集成運(yùn)放的性能特點(diǎn)如下:AC08DIE2V    

    ①共模輸入電壓范圍寬,可達(dá)V+-2 V。
    ②具有內(nèi)部頻率補(bǔ)償和溫度補(bǔ)償。
    ③輸入偏置電流具有溫度補(bǔ)償。
    ④可以簡(jiǎn)單地直接使用單電源。
    ⑤四運(yùn)放封裝在一個(gè)集成塊中。
    ⑥適合用于電池供電。
    ⑦很低的靜態(tài)功耗(尤其是單電源)。
    ⑧差模電壓增益:100 dB。
    ⑨單位增益帶寬:1 MHz。
    ⑩差模輸入電壓最大范圍:V-~V+。
    ⑩雙電源電流:800 ruA。
    ⑥失調(diào)電壓。2 mV。
    ⑩失調(diào)電流。5 nA。
    ⑩電源范圍:?jiǎn)坞娫矗?~30 V;雙電源,±1.5~±15 V。
    CF324集成塊有14個(gè)外引腓,其引腳排列如表2.11.2所列。
表2.11.2 CF324集成運(yùn)算_放大器的引腳排列
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┃  引腳  ┃      ┃      ┃    運(yùn)放1           ┃    運(yùn)放2             ┃    運(yùn)放3         ┃    運(yùn)放4             ┃
┃        ┃電源  ┃接地  ┃                    ┃                      ┃                  ┃                      ┃
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┃  功能  ┃      ┃      ┃ IN - ┃IN牟  ┃OUT ┃ IN-  ┃IN+     ┃OUT ┃ IN ┃ IN士 ┃OUT ┃ IN-  ┃IN+   ┃OUT   ┃
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┃  序號(hào)  ┃  4   ┃  11  ┃  2   ┃  3   ┃  1 ┃  6   ┃  是、  ┃  7 ┃  9 ┃  10  ┃  8 ┃  13  ┃  12  ┃  14  ┃
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    RC正弦波振蕩電路
   RC正弦波振蕩電路如圖2.11.1所示。同相比例運(yùn)算器做放大電路,RC串并聯(lián)電路既是正反饋電路,又是選頻電路。輸出電壓甜。經(jīng)RC串并聯(lián)電路分壓后,在RC并聯(lián)電路上得出反饋電壓,加在運(yùn)算放大器的同相輸入端,作為它的輸入電壓。
   在特定頻率時(shí),輸出電壓。和輸入電壓Ui同相,也就是RC串并聯(lián)電路具有正反饋和選頻作用,輸出電壓。和輸入電.都是正弦波電壓。
    在起振時(shí),應(yīng)使I A。Fl >1,即I A!>3。隨著振蕩幅度的增大,l A。1能自動(dòng)減小,直到滿足lA。l=3或lA。Fl -1時(shí),振蕩振幅達(dá)到穩(wěn)定,以后并能自動(dòng)穩(wěn)幅。從lA。Fl >1到lA。Fl =1,是自激振蕩的建立過(guò)程。
    圖2. 11.1是利用二極管正向伏安特性的非線性來(lái)自動(dòng)穩(wěn)幅的。圖中RF分RF1和RF2兩部分。在RF1上正、反向并聯(lián)兩只二極管,它們?cè)谳敵鲭妷骸。的正?fù)半周內(nèi)分別導(dǎo)通。在起振之初,由于“。幅度很小,不足以使二極管導(dǎo)通,正向二極管近于開(kāi)路,此時(shí)RF->2 Ri。而后,隨著振蕩幅度的增大,正向二極管導(dǎo)通,其正向電阻漸漸減小,直到RF=2 R.時(shí),振蕩穩(wěn)定。
    振蕩頻率的改變,可通過(guò)調(diào)節(jié)R或C或同時(shí)調(diào)節(jié)R和C的數(shù)值來(lái)實(shí)現(xiàn)。集成運(yùn)算放大器構(gòu)成的RC振蕩電路的振蕩頻率一般不超過(guò)1 MHz。如要產(chǎn)生更高的頻率,可采用別的振蕩電路。

                                            

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