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まず  ページブログLM358APシンボル、ベースプレーン、ピンアウト
08/26/2024で公開されています

LM358APシンボル、ベースプレーン、ピンアウト

カタログ

1. LM358APの紹介
2. LM358APシンボル、フットプリント、ピン構成
3. LM358APはどこで使用されますか?
4. LM358APの技術的利点
5. LM358APの仕様
6. LM358APのレイアウト
7. LM358APを使用するための注意事項

LM358APの紹介

LM358AP

LM358AP デュアルチャネル高ゲイン周波数補償運用アンプです。これは、主に、広い電圧範囲を超えて単一または二重の供給を動作するように設計された2つの独立した高ゲイン周波数補償運用アンプで構成されています。電源の電圧の差が3V〜32Vであり、VCCが入力コモンモード電圧の少なくとも1.5Vよりも少なくとも1.5Vである場合、デュアル用品を使用した動作も可能です。OP AMPの温度動作範囲は0°C〜70°Cです。双極テクノロジーを使用し、チップごとに2つのチャネルが含まれています。これは、主にDC増幅モジュール、センサーアンプ、およびすべての従来のOP AMP回路で使用されており、単一の供給電圧システムでこれらの回路を簡単に実装できるようにします。

代替品と同等物:

LM358APE4

LM358N/NOPB

LM358p

LM358APシンボル、フットプリント、ピン構成

LM358AP symbol, footprint and pin configuration

LM358apはどこで使用されますか?

•電子セールシステム

•デスクトップPCとマザーボード

•屋内および屋外のエアコン

•洗濯機、乾燥機、冷蔵庫

•電源とモバイル充電器

•多機能プリンター

•途切れない電源

•マーチャントネットワークおよびサーバー電源ユニット

•ACインバーター、ストリングインバーター、中央インバーター、および電圧周波数駆動

•モーターコントロール:AC誘導、ブラシ付きDC、ブラシレスDC、高電圧、低電圧、永久磁石、ステッパーモーター

LM358APの技術的利点

以下には、LM358APの技術的利点をリストします。

短絡保護出力:LM358APは、出力の短絡によって引き起こされる損傷からアンプを保護する短絡保護出力を備えています。この設計により、デバイスの信頼性と耐久性が向上します。

デュアルOP-AMP設計:LM358APは、2つの独立したOP-AMPアンプを統合します。つまり、2つの独立した電圧信号を同時に処理できます。この設計により、回路設計がより柔軟になり、より複雑な回路のニーズを満たすことができます。

大きな入力抵抗:LM358APの入力抵抗は高く、外部回路に接続すると信号の品質に影響する可能性が低くなります。これにより、信号増幅、フィルタリング、その他のアプリケーションのパフォーマンスが向上することができます。

高ゲイン帯域幅製品:LM358APには、比較的大きなゲイン帯域幅製品があり、より高い周波数で安定した増幅パフォーマンスを提供できます。これにより、レーダーや通信などの高周波信号の処理を必要とするアプリケーションでうまく機能できます。

低消費電力:LM358APは、供給電圧の大きさに関係なく、電源消費を最小限に抑える低電力設計を採用しています。これにより、バッテリー駆動のデバイスやポータブル機器など、低電力消費を必要とするアプリケーションで非常に人気があります。

幅広いコモンモード入力範囲:LM358APのコモンモード入力範囲には、多くのアプリケーションでの外部バイアスコンポーネントの必要性を排除するネガティブサプライが含まれます。同時に、その出力電圧範囲には負の電源電圧も含まれており、アプリケーションの柔軟性がさらに向上します。

広い電圧範囲:LM358APは、広範囲の供給電圧で動作することができ、単一および二重供給電圧の両方で安定した性能を提供します。これにより、LM358APはさまざまな電源環境に適しています。特に、供給電圧が大きく変動する場合、その性能は特に優れています。

LM358APの仕様

•パーツステータス:アクティブ

•メーカー:テキサスインスツルメンツ

•パッケージ /ケース:PDIP-8

•パッケージング:チューブ

•テクノロジー:双極

•スルーレート:300 mv/us

•入力バイアス電流:100 Na

•帯域幅のゲイン製品:700 kHz

•供給電圧:3V〜32V

•供給電流:350 UA

•動作温度:0°C〜70°C

•一般的なモード拒否比:80 dB

•ピンカウント:8

•取り付けスタイル:スルーホール

•チャネルの数:2チャネル

•長さ/幅/高さ:9.81 mm/6.35 mm/4.57 mm

•製品カテゴリ:運用アンプ-OPAMPS

LM358APのレイアウト

レイアウトの例

Layout of LM358AP

レイアウトガイドライン

デバイスの最良の運用パフォーマンスのために、次のような優れたPCBレイアウトプラクティスを使用してください。

入力トレースの長さをできるだけ短くしてください。入力トレースは回路の最も敏感な部分であることを常に覚えておいてください。

外部コンポーネントをできるだけデバイスの近くに配置します。RFとRGを反転入力の近くに保つことで、寄生性容量が最小限に抑えられます。

寄生カップリングを減らすには、可能な限り供給トレースまたは出力トレースから遠く離れた入力トレースを実行します。それらを別々に保つことができない場合、騒々しいトレースと並行して垂直な速度を越える方がはるかに良いです。

重要な痕跡の周りの駆動型の低インピーダンスガードリングを考えてください。ガードリングは、異なるポテンシャルにある近くの痕跡から漏れ電流を大幅に減らすことができます。

回路のアナログおよびデジタル部分の個別の接地は、最も単純で最も効果的なノイズ抑制方法の1つです。多層PCBの1つ以上の層は、通常、地上飛行機に捧げられます。グラウンドプレーンは、熱の分散に役立ち、EMIノイズピックアップを減らします。地面の流れに注意を払って、物理的にデジタルとアナログの敷地を分離してください。

ノイズは、回路全体の電源ピン、および運用アンプを介してアナログ回路に伝播する可能性があります。バイパスコンデンサは、アナログ回路に局所的な低インピーダンス電源を提供することにより、結合ノイズを減らすために使用されます。

•可能な限りデバイスの近くに配置された各供給ピンとグランドの間に、低ESR、0.1 µFセラミックバイパスコンデンサを接続します。V+から地上への単一のバイパスコンデンサは、単一の供給アプリケーションに適用できます。

LM358APを使用するための注意事項

LM358APを使用する場合、その安定した効率的な操作を確保するために、次のポイントに注意を払う必要があります。

静的荷重および動的荷重:LM358APアンプの出力機能は、静的荷重と動的荷重によって制限されます。したがって、LM358APを使用する場合、最適なパフォーマンスを確保し、パフォーマンスの劣化や損傷の可能性を回避するために、その負荷に特別な注意を払う必要があります。

短絡保護:LM358APアンプは、短絡保護能力を念頭に置いて設計されており、偶発的な短絡による損傷にある程度の損傷に耐えることができますが、長時間の短絡は依然として深刻な損傷を引き起こす可能性があります。したがって、LM358APアンプを使用する場合、特に警戒し、長時間の短絡条件を避ける必要があります。

周波数応答:LM358APのゲイン帯域幅は限られています。これは、高周波アプリケーションでは、そのパフォーマンスがやや制限される可能性があることを意味します。したがって、信号周波数をアンプの有効帯域幅と一致させることに特に注意する必要があります。

供給電圧:LM358APの供給電圧範囲は通常±3 V〜±32 Vです。供給電圧がこの範囲内にあり、正と負の供給電圧が対称であることを確認する必要があります。

熱散逸:LM358APは小さなパッケージに入っていますが、高出力用途での熱放散を心配する必要があります。アンプが過熱すると、パフォーマンスの劣化または損傷を引き起こす可能性があります。

入力範囲と出力範囲:アンプのコモンモード入力範囲と出力範囲を理解することが重要です。これらの2つのパラメーターは、アンプが適切に動作できる信号レベルの範囲を定義します。これらの範囲を超えると、異常なアンプの挙動、パフォーマンスの低下、さらにはアンプへの完全な損傷が発生する可能性があります。






よくある質問[FAQ]

1.なぜ運用アンプが重要なのですか?

OPAMPはアナログ保険と考えることができます。アナログ回路の重要なビルディングブロックとしての長年の役割により、OPAMPはフィードバック制御、差別化、追加、乗算、統合などの有用な機能を管理します。

2. LM358APは高温で動作できますか?

はい、LM358APは、通常-40°Cから125°Cの広い温度範囲で動作するように設計されており、産業および自動車用途での使用に適しています。

3. LM358APの典型的なアプリケーションは何ですか?

LM358APは、電圧フォロワー、インテグレーター、差別化要因、アクティブフィルター、計装アンプなど、さまざまなアナログ回路で一般的に使用されています。また、電力消費が低いため、バッテリー駆動のアプリケーションにも適しています。

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