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lm324ad引脚图及功能及电压(LM324AD芯片引脚图及功能解析)

LM324AD芯片引脚图及功能解析

LM324AD是一款常见的四路运放芯片,广泛应用于模拟电路中。本文将为您介绍LM324AD的引脚图及功能,并解析其在电路中的应用。

引脚图及功能

如下图所示,LM324AD共有14个引脚,其中1、2、3、4号引脚为运放A的非反相输入端、反相输入端、输出端和负电源电源供应端,5、6、7、8号引脚为运放B的,9、10、11、12号引脚为运放C的,13、14号引脚为运放D的。各引脚所代表的功能如下:

1.非反相输入端:对于LM324AD的非反相输入端,它是一个高电阻输入。当连接到信号源时,输入电流非常小,具有很高的输入阻抗,便于连接到电路节点中。

2.反相输入端:LM324AD的反相输入端也是一个高电阻输入。与非反相输入端不同的是,电路需要通过电压分压将输入信号转换为合适的电平。当反相输入的电压高于非反相输入端时,输出电压将变为低电平;反之输出电压为高电平。

3.输出端:LM324AD的输出端是连接到运放输出电路的集电极器件。输出电路可以是负载电阻,或者是另一个运放电路的输入接口。运放的输出电路可以提供高负载电流能力,并有反向保护二极管,从而保护电子设备。

4.负电源电源供应端:负电源电源供应端是LM324AD的电源,并且需要连接到电路的负电源电源。如果没有外部逆变器驱动,LM324AD芯片的负电源电源电压必须小于或等于0V。如果外部逆变器驱动,则在芯片的负电源电源端可以接受更高的电源电压,这可以使芯片具有更大的电压范围。

5.正反相输入端及负电源电源供应端:正反相输入端也是一个高电阻输入,并且需要通过电压分压将输入信号转换为合适的电平。LM324AD的负电源电源供应端需要连接到电路的负电源电源。

6.反相输入端及输出端:反相输入端也是一个高电阻输入。输出端是连接到运放输出电路的集电极器件。

7.非反相输入端及输出端:对于LM324AD的非反相输入端,它是一个高电阻输入。输出端是连接到运放输出电路的集电极器件。

8.正反相输入端及负电源电源供应端:与5号引脚相同,正反相输入端也是一个高电阻输入,并且需要通过电压分压将输入信号转换为合适的电平。LM324AD的负电源电源供应端需要连接到电路的负电源电源。

应用解析

LM324AD芯片在模拟电路中广泛应用,常见的电路有比较器、滤波器、放大器、反相器等。

1.比较器:LM324AD芯片可以利用其高电阻输入来构造电压比较器。通过电阻分压器将电压分压后,输入到LM324AD反相和非反相输入端,输出端接入电平开关电路,即可构造出一个基本的电压比较器电路。

2.滤波器:LM324AD芯片的输出具有高驱动能力,可以用于构造低通、高通、带通、带阻滤波器。通过改变运放反馈电阻和电容的极间值,可以改变滤波器的截止频率。

3.放大器:LM324AD芯片在放大器的应用中得到广泛应用。放大器通过电阻、电容构成反馈网络,从而提高放大器的电压增益,使电路达到放大信号的目的。

4.反相器:LM324AD芯片也可以用于制作反相器。只需将输入信号经过高阻分压器后,输入至芯片的反相输入端,LM324AD输出端就会输出与输入信号幅值大小相反的信号。

综上所述,LM324AD芯片作为一款常见的四路运放芯片,具有高电阻输入、高输出驱动能力、电压比较和滤波等优点,被广泛应用于模拟电路中。

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