lf353 lf353引腳圖及功能


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1、運放芯片LF353跟LF358的區別在于其內部結構的不同 。
2、2、運放芯片LF353與LF358不可以互換使用 。
3、主要區別:LF353的總體電路設計是比較簡潔的,此類拓撲在目前的功率運算放大器設計中是主流;LF358是雙運算放大器,內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式 。
4、LF353是寬帶雙JFET輸入運算放大器,需要雙電源 。
5、而LF358是低功耗雙運算放大器 , 可單電源工作 。
6、引腳排列一樣,完全替代是不行的 。
7、擴展資料:運放使用要點:集成運放的電源供給方式集成運放有兩個電源接線端+VCC和-VEE,但有不同的電源供給方式 。
8、對于不同的電源供給方式,對輸入信號的要求是不同的 。
9、對稱雙電源供電方式運算放大器多采用這種方式供電 。
10、相對于公共端(地)的正電源(+E)與負電源(-E)分別接于運放的+VCC和-VEE管腳上 。
11、在這種方式下,可把信號源直接接到運放的輸入腳上,而輸出電壓的振幅可達正負對稱電源電壓 。
12、單電源供電方式單電源供電是將運放的-VEE管腳連接到地上 。
13、此時為了保證運放內部單元電路具有合適的靜態工作點,在運放輸入端一定要加入一直流電位,如圖3.2.1所示 。
【lf353 lf353引腳圖及功能】14、此時運放的輸出是在某一直流電位基礎上隨輸入信號變化 。
15、集成運放的調零問題由于集成運放的輸入失調電壓和輸入失調電流的影響,當運算放大器組成的線性電路輸入信號為零時,輸出往往不等于零 。
16、為了提高電路的運算精度,要求對失調電壓和失調電流造成的誤差進行補償,這就是運算放大器的調零 。
17、參考資料來源:百度百科-運放 。
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