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lm741芯片 LF351是什么芯片LM741参数+LM741工作原理讲解,一文带你搞定
发布时间 : 2024-11-24
作者 : 小编
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LF351是什么芯片LM741参数+LM741工作原理讲解,一文带你搞定

我是小七,给大家分享

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图片来源于网络

今天给大家分享的是:LF351,引脚功能+参数+运放电路

一、LF351是什么芯片?

LF351 是一款高速JFET输入运算放大器 ,转换率很快,带宽增益积也很高,压摆率可高达13V/µs。

LF351 内部提供输入失调电压补偿 ,输入偏置和失调电流非常低,输入偏置电流的典型值为 5 pA。带宽约为 4 MHz。

LF351 类似于传统的 LM741 运算放大器 ,具有相同的引脚配置和相同的运算放大器偏移调整程序。因此,该 IC 可以替换 LM741。

关于LM741的更多内容,欢迎阅读以下文章:

LM741是什么芯片?LM741参数 +LM741工作原理讲解,一文带你搞定

LF351实物图

二、LF351 引脚说明

LF351 可用作 8 引脚 IC。在 DIP8 和 SO-8 封装中。引脚图如下所示:

LF351 引脚说明

下面为引脚配置详细信息:

LF351 引脚说明

三、LF351 运放参数

LF351的参数和数值如下所示。

更多的内容,可以直接查看Datasheet:【LF351DT PDF数据手册】_中文资料_引脚图及功能_(意法半导体 ST Microelectronics)-采芯网

LF351 运放参数

四、LF351可以用什么替代

1、替代

LM324 , NTE922 , LM709 , LM201 , LM311

2、等效

LM301、IC CA3140、IC TLC271、IC TLC071、ICL7611、IC TLC081和IC NTE857M。

五、LF351 芯片电路图

下面为 LF351 的内部原理图。

LF351 芯片电路图

六、LF351 怎么使用

要使用 LF351,电源电压的施加方式应使其负端连接到 1 号引脚。4同时对引脚号为正。7 反相输入连接到引脚号。2 和非反相引脚号。3. 引脚 1 和 5 用于偏移或平衡。引脚 8 保持未使用状态。LF351的简化引脚图如下:

LF351 基本上用在需要高输入阻抗、高速积分器、快速数模转换器、采样保持电路等的电路中。

七、LF351 运放电路

1、LF351 构建高输入阻抗反相放大器

LF351 IC最简单的应用之一是高输入阻抗反相放大器 ,如图所示:

高输入阻抗反相放大器

2、LF351 构建方波发生器

用于通过外部添加少量电阻和电容来产生方波 。就像施密特触发器电路一样,比较器动作的参考电压取决于输出电压。输出频率的值,用以下公式:

FOSC = 1 / 2RFCF

方波发生器

上面的示例电路在输出端生成 0.5Hz 的方波。将 +15 V 连接到引脚 7,-15 V连接到引脚 4。根据所选的电阻和电容值,我们可以更改输出频率。

频率的公式为:FOSC = 1 / 2R F C F

方波发生器

3、LF351 构建灵敏的过载传感器电路

LF351 IC 可用于构建灵敏的过载传感器电路 。通过在电流通道中连接检测电阻,可以计算电路中的电流。如果电阻高,那么测量会更准确。但是,高电阻的主要缺点是会改变可以进行测量的电路的功能。

如果使用有源类型的传感器,则感测电阻可以保持很小

下面的电路图说明了如何在当前通道中使用检测电阻器和 LF351 IC 构建该电路。使用二极管可以在运算放大器的反相端子和非反相端子之间产生电压差。一般情况下,电路中二极管两端的压降为0.2-0.3V。

构建灵敏的过载传感器电路

电阻 R1 会稍微影响压降值,从而影响流过 D1 二极管的电流。电阻值越大,二极管两端的压降就越小。

运算放大器的反相输入可连接至 Rs(检测电阻)的 +ve 电源电压 。因此,运算放大器输出端的电压电平将等于 –ve 电源电压 (–5V)。随着流经 Rs 检测电阻的电流增加,运算放大器的反相 I/O 电压会降低。

因此,电阻两端的电压降将变得比二极管的电压降稍大,然后运算放大器的输出将按钮切换至 +ve 电源电压电平。

IC 的输出端可连接继电器或指示灯。该IC的最大供电电压可达±15V,因此该电路可用于监控电压在5V和15V之间的对称电源。

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图片来源于小红书

采用运放IC 实现单按钮控制,可以实现控制很多设备,想学的请进

本节课采用1颗LM741运放芯片来实现单按钮控制,按键按一下,电路输出高电平,再按一下输出低电平。

一.电路原理:

1.主电路由一颗LM741运放来实现,6只电阻、2只电容,1颗发光二极管,另外主电源为9V。

2.电路图中R1和R2的分压输出至运放的反相端,反相端基准电压为4.5V。反相端电压通过电阻R3连接至同相端,运放做比较器使用。

3.电路上电后,由于电容C2的作用,运放的反向端电压上升速度要比同相端快。所以上电后的初始状态是运放输出低电平,经反馈电阻R5的作用使运放的同相端电压略低于反相端电压,形成自锁,使上电后运放输出稳定的低电平。同理运放输出经反馈电阻R4的作用,使电容C1放电直至电压接近0V。

4.此时,若按下按键SW1,由于电容C1的作用,使运放的反相端电压瞬间被拉低,同相端电压瞬间高于反相端电压,运放输出高电平,经R5反馈将输出高电平加至运放的同相端,形成高电平自锁,运放输出高电平,发光D1二极管点亮.

5.运放输出的高电平,经电阻R4给电容C1充电,使电容上的电压接近电源电压9V。为运放下次按键切换低电平做准备。

6.当按键再次按下,电容C1上的9V电压直接连接至运放的反相端,使反相端电压高于同相端电压,运放输出低电平D1熄灭。经反馈电阻R5的作用,又会使同相端电压略低于反相端电压,使电路输出稳定的低电平;电容C1又经电阻R4放电至0V。

说明:

1.电路中的运放是当作比较器来使用,不要受到运放的虚短困扰。

2.输出端只是采用了一只发光二极管来替代输出状态,如果要控制其他电路可以接一个开关管,或者继电器。

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 国内检出XBB.1.16  孙茂利已担任公安部党委委员 
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