lm358

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LM324,LM311,LM358前面的LM什么意思?

LM324,LM311,LM358前面的LM是美国国家半导体公司用的标号,LM代表为线性单片电路。

LM741可以用LM358代替吗

这两种型号的运放都是通用型的运放,从功能来说,如果只是一般使用的话是可以替换。需要注意358是双运放,741为单运放,而且引脚排列不完全相同,不能简单替换。

集成运放LM741和LM358的开环增益分别为多少

集成运放LM741和LM358的开环增益分别为:⒈LM741的开环增益典型值为200.000V/V。⒉LM358的开环增益典型值为100V/mV。

LM741、LM358和LM324的区别是什么?

这三种型号的运放都是通用型的运放,性能指标都不算很高。从通道数来说,LM741是单运放、LM358是双运放,LM324是四运放;从工作电压范围来说,LM741是7V~36V,LM358和LM324是3V~32V;从单位增益带宽来说,LM741和LM324是1MHz,LM358是700kHz,略有差别;从精度来说,LM741的输入失调电压是6mV(最大值),LM358和LM324是7mV,差不多;从输入阻抗来说,LM741和LM358较低些,输入偏置电流都在μA级,而LM324是90nA,比前两者输入阻抗要高出几十倍。

高分谁能详细说说LM358,NE5532,CA3140,UA741及2904的区别

这些你去google一下spec sheets马上就都有了啊...这点事情还是自己动手做一下比较好...作为电子工程师必需的一点要求...

LM358,NE5532,CA3140,UA741及2904的区别是什么?

LM358.LM158.LM258.LM2904: LM358/LM158/LM258/LM2904双运算放大器 LM358等,内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。 LM358等,的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 特性(Features): 内部频率补偿 直流电压增益高(约100dB) 单位增益频带宽(约1MHz) 电源电压范围宽:单电源(3—30V); 双电源(±1.5一±15V) 低功耗电流,适合于电池供电 低输入偏流 低输入失调电压和失调电流 共模输入电压范围宽,包括接地 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围 输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) NE5532: NE5532 当年的“运放之皇”,顶级音频前置放大. 8腿经典IC封装以及宽体14腿SO封装 工作电压范围 ±3V--±20V 静态工作电流 6mA 输入电压失调 0.5V 输入噪声电压 5nV/rt.Hz (尤其牛!) 最大输出电流 38mA 输出电压摆幅 距离上下限各有2V的死区 一般阻抗的耳机,甚至可以直接用NE5532来推动。 CA3140: CA3140高输入阻抗运算放大器,是美圜无线电公司研制开发的一种BiMOS运算放大器在一片集成芯片上,它结合了压电PMOS晶体管工艺和高电压双授晶体管的优点.(互补对称金属氧化物半导体)卓越性能的运放. 双列直插8脚或圆筒8脚封装。电源电压±2~±18V。开环电压100dB。输入偏置电流5pA。转换速率9V。输出电压13V. uA741: 仙童uA741通用高增益运算放大器,早些年最常用的运放之一. 双列直插8脚或圆筒8脚封装。工作电压±22V,差分电压±30V,输入电压±18V,允许功耗500mW. 均双电源供电,也可作单电源接法.普通电路互换范围很宽!参考资料: http://www.qlmcu.com/wz_tw/ReadNews.asp?NewsID=596

uA741可以用LM358代替吗?

注意358内部是两个运放,741内部为一个运放。引脚排列完全不同,不可使用原来印制板。

op07和lm324和lm358和ha17741哪个好这些我们常用的集成电路那些适合来干什么啊

  op07,.ha17741单运放,lm358双运放。lm324四运放,不存在好与不好,由于它们的封装及性能参数不同,使用环境就不同.运放是IC家族中使用最广的元件,只要是需要作信号处理的地方都少不了它们,当然还有其他方面的应用。  集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比(基于锗(Ge)的集成电路)和罗伯特·诺伊思(基于硅(Si)的集成电路)。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

集成运放0P07可以用LM358代替吗?

可以。OP07属于精密运算放大器,而LM358属于通用运算放大器,从失调电压,电流,温漂,共模抑制比等参数上,OP07都比LM358要好得多,所以在精密放大电路上,OP07完全不能用LM358替代,两者差太远了,OP07还可以外部调整失调电压,LM358是不行的。但OP07的缺点是速度很慢,增益带宽积GBW比较小且压摆率SR比较小,这就意味着OP07比较适合放大变化比较慢的信号,而这方面LM358比OP07要好一些。总的来说,OP07的性能要远好于LM358,只是速度不行。另外,一楼有一点说得很对,OP07是双电源供电,而LM358可以单电源,也可以双电源。所以,你要替换,关键看你需要放大的是什么信号和精度要求。一般实验还行,只要有精度要求,就不能替换。你可以用OP27,OP37,OP177之类的运算放大器来代替OP07,都是精密运放。

集成运放0P07可以用LM358代替吗

一楼本意不错,不过很多数据都是错的。OP07属于精密运算放大器,而LM358属于通用运算放大器,从失调电压,电流,温漂,共模抑制比等参数上,OP07都比LM358要好得多,所以在精密放大电路上,OP07完全不能用LM358替代,两者差太远了,OP07还可以外部调整失调电压,LM358是不行的。但OP07的缺点是速度很慢,增益带宽积GBW比较小且压摆率SR比较小,这就意味着OP07比较适合放大变化比较慢的信号,而这方面LM358比OP07要好一些。总的来说,OP07的性能要远好于LM358,只是速度不行。另外,一楼有一点说得很对,OP07是双电源供电,而LM358可以单电源,也可以双电源。所以,你要替换,关键看你需要放大的是什么信号和精度要求。一般实验还行,只要有精度要求,就不能替换。你可以用OP27,OP37,OP177之类的运算放大器来代替OP07,都是精密运放。

集成运放0P07可以用LM358代替吗?如果不行,可以用什么?多谢!

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集成运放0P07可以用LM358代替吗?

可以。OP07属于精密运算放大器,而LM358属于通用运算放大器,从失调电压,电流,温漂,共模抑制比等参数上,OP07都比LM358要好得多,所以在精密放大电路上,OP07完全不能用LM358替代,两者差太远了,OP07还可以外部调整失调电压,LM358是不行的。但OP07的缺点是速度很慢,增益带宽积GBW比较小且压摆率SR比较小,这就意味着OP07比较适合放大变化比较慢的信号,而这方面LM358比OP07要好一些。总的来说,OP07的性能要远好于LM358,只是速度不行。另外,一楼有一点说得很对,OP07是双电源供电,而LM358可以单电源,也可以双电源。所以,你要替换,关键看你需要放大的是什么信号和精度要求。一般实验还行,只要有精度要求,就不能替换。你可以用OP27,OP37,OP177之类的运算放大器来代替OP07,都是精密运放。

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LM324功能 LM358功能 lm386功能 dac0832功能 adc0809功能 74ls14功能 74ls47功能 ua741功能

LM324 :四运放集成电路;LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器;LM386: 音频集成功放;DAC0832 : 8 位 D/A 数模转换器芯片;ADC0809:A/D模数转换芯片;74LS14:反相器: 74LS47 是 BCD-7 段数码管译码器/驱动器;UA741:单运放

LM393、LM358、LM386、LM324、LM339各是什么,有什么区别?

LM393、LM339是比较器,LM393是双通道的,LM339是四通道的;LM386是单通道音频功放,LM358是双通道运算放大器,LM324是四通道运算放大器。

lm386能用lm358代替吗?(加其他元件也行) 最好有图

LM386是小型音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。LM358是双运算放大器,内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,它不能作为功放使用,芯片各脚功能与LM386完全不同,所以LM358不能代替LM386。

LM358和LM386有哪些区别?如果用386代替358可不可以?

不可以替换。LM358是集成双运放,而LM386是单运放。两者管脚功能完全不一样,用法也不一样。

运放与三极管做恒流源。运放LM358。三极管是NPN型TIP122,仿真不对,不知道为什么,proteus软件和Multisim

电路没有问题,就是设计的电流太大了——1A,然后取了电位计2k X 25% = 500欧姆,如果真的1A ,上面会有500V压降,怎么可能。懒得计算了,大致评估你的电压测量点的电压大约在0.2V~0.8V之间。