LM358的工作特性测试 |
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简 介: 通过实验测试了两个双OPAMP的特性,TLC082,LM358,包括它们的输出电压范围,频率特性。可以看到在普通的实验中,LM358的特性比起TLC082更好一些。 关键词: LM358,TLC082,工作特性,输出范围 LM358 文章目录 测试背景 LM358基本特性 LM358基本测试 LM358输出范围 单电源工作模式 混沌电路§01 LM358 一、测试背景 在 记录低频的混沌电压波形-双晶体管混沌信号 利用双OPAMP TLC082 对于 测试简单混沌电路系统的低频特性 中的混沌信号进行隔离放大,以避免 计算机声卡 的输入阻抗对于电路振荡影响。根据 TLC082 数据手册可以看到TLC082的最大工作电压为16V(正负电源之间的最大电压),但是在前面实验过程中使用的电源为±9V,已经超过了TLC082的工作电压。下面更改工作电压更宽的LM358来进行实验。 二、LM358基本特性 1、LM358性能 通过 TB购买到LM358 (¥:4.00)作为之后的实验OPAMP。对比TLC082与LM358可以看到他们之间还是有差异的。 下面给出了LM358内部的电路示意图。根据该电路,可以看到它的一些特性。 (1)输入电压范围由于输入是由两个PNP三极管构成的达林顿三极管,所以它的公模输入电压范围为: 公模输入电压范围: MAX: V+ - 1.5V MIN: V-作为对比,下面是TI的LMV358的内部结构。 输出电压部分是由两个NPN构成的达林顿与PNP三极管的组成的推挽输出,这种不对称的情况,也使得输出电压范围出现上下不对称的情况。 在工作电压5V的情况下: 输出电压范围: 最高电压:负载为2kΩ, 5V-1.5V 最低电压:负载为10kΩ,5mV上述特性使得LM358在单电源工作下具有非常好的特性。 §02 LM358基本测试 一、LM358输出范围 1、搭建测试的电路 (1)测试电路图 在面包板上搭建的测试电路。 使用DG1062输入峰峰值为10V的正弦波信号,测量LM358输出信号。 从图片中可以看到LM358的输出,正向输出的幅值比起反向输出幅值低了大约0.5V。 输入为峰峰值为12V时,LM358的输出信号为: 输入高频信号,测量LM358的输出波形。 输入信号参数: 波形:正弦波 频率:10kHz 幅值:5Vpp将LM358替换成TLC082,对比一下相应的输出范围。 测试结果: 输出高电平: 3.523V, 输入+5V; 输出低电平:-4.07V, 输入-5V对比TLC082与LM358的输出范围,它们的输出范围范围相近。 (2)高频特性输入正弦信号,频率:10kHz, 幅值:5Vpp,输出TLC082的波形如下。 输入正弦波,测量不同频率下输出信号的幅值。 输入信号参数: 波形:正弦波 偏移电压:1.5V 信号幅值:2Vpp在频率 f 0 = 10 k H z f_0 = 10kHz f0=10kHz下,输出交流信号的有效值为: 0.708V。波形为: (1)频率特性输入正弦信号 0 ~ 3V,输出电压波形为: 测量TLC082在不同的频率的正弦波的输入信号作用下的输出信号博兴及其幅值。 (1)频率特性 下图显示了TLC082不同频率下输出信号的交流值。 输入征信信号,电压范围:0V-3V,对应的信号的输出如下。 使用LM358组成 蔡氏混沌电路 ,可以看到这比起TLC082电路工作更加良好。 ■ 相关文献链接: 记录低频的混沌电压波形-双晶体管混沌信号 TLC082 测试简单混沌电路系统的低频特性 测试计算机声卡双通道录音的频率特性 TB购买到LM358● 相关图表链接: 图1.1.1 TLC082与LM358的差别图1.1.2 LM358 内部结构示意图图1.2.3 LMV358内部结构特性图2.1.1 测试电路图图2.1.2 在面包板上搭建的测试电路图2.1.3 LM358输出电压波形图2.1.4 输入为峰峰值为12V时,LM358的输出信号图2.1.5 LM358的高频(10kHz)输出波形图2.1.6 输入峰峰值为10V时,对应的TLC082的输出信号图2.1.7 输入为峰峰值12V时,对应的TLC082的输出电压波形图2.1.8 TLC082的高频(10kHz)输出波形图2.2.1 LM358在输入10kHz正弦波输入下的输出电压信号波形图2.2.2 LM358在输入信号频率在200kHz下的输出电压波形图2.2.3 LM358 不同频率下输出电压幅值图2.2.4 单电源下LM385的输出波形图2.2.5 TLC082在输入信号为在10kHz时输出的正弦信号幅值图2.2.6 TLC082在输入信号频率200kHz下的输出电压信号图2.2.7 TLC082不同频率下输出电压交流信号图2.2.8 单电源下TLC082的输出波形 |
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