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LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,
其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。
LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxx | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxx | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
LM324xx、LM224xx、LM2902xxx | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K | NS(SOP,14) | 10.3mm × 7.8mm |
LM324A、LM2902K | DB(SSOP,14) | 6.2mm × 7.8mm |
LM124A | J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm |
W(CFP,14) | 9.21mm × 6.3mm | |
FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
LM324B、LM2902B | RTE(WQFN,16(3)) | 3mm × 3mm |
规格 | LM324B LM324BA | LM2902B LM2902BA | LM324 LM324A | LM324K LM324KA | LM2902 | LM2902K LM2902KV LM2902KAV | LM224 LM224A | LM224K LM224KA | LM124 LM124A | 单位 |
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电源电压 | 3 至 36 | 3 至 36 | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 26 | 3 至 26 (K) 3 至 30(kV、KAV) | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 30 | V |
失调电压(25°C 时的最大值) | ± 3 ± 2 | ± 3 ± 2 | ±7 ±3 | ±7 ±3 | ±7 | ±7(K、kV) ±2 (KAV) | ±5 ±3 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | mV |
25°C 时的输入偏置电流(典型值/最大值) | 10/35 | 10/35 | 20/250 15/100 | 20/250 15/100 | 20/250 | 20/250 | 20/150 15/80 | 20/150 15/80 | 20/150 – /50 | nA |
ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | V |
工作环境温度 | -40 至 85 | -40 至 125 | 0 至 70 | 0 至 70 | -40 至 125 | -40 至 125 | -25 至 85 | -25 至 85 | -55 至 125 | °C |
注意:RTE 封装仅为预发布状态 |
引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
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名称 | LCCC | SOIC、TSSOP、PDIP、SSOP、SO、CDIP 和 CFP | WQFN | ||
1IN– | 3 | 2 | 16 | I | 负输入 |
1IN+ | 4 | 3 | 1 | I | 正输入 |
1OUT | 2 | 1 | 15 | O | 输出 |
2IN– | 9 | 6 | 5 | I | 负输入 |
2IN+ | 8 | 5 | 4 | I | 正输入 |
2OUT | 10 | 7 | 6 | O | 输出 |
3IN– | 13 | 9 | 8 | I | 负输入 |
3IN+ | 14 | 10 | 9 | I | 正输入 |
3OUT | 12 | 8 | 7 | O | 输出 |
4IN– | 19 | 13 | 13 | I | 负输入 |
4IN+ | 18 | 12 | 12 | I | 正输入 |
4OUT | 20 | 14 | 14 | O | 输出 |
VCC- | 16 | 11 | 11 | — | 负(最低)电源或接地(对于单电源供电) |
NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 3、10 | — | 不连接 |
VCC+ | 6 | 4 | 2 | — | 正(最高)电源 |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 单位 | |||||
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最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
电源电压,VCC(2) | 40 | 26 | 32 | V | ||||
差分输入电压,VID(3) | ±40 | ±26 | ±32 | V | ||||
输入电压 VI(任一输入) | -0.3 | 40 | -0.3 | 26 | –0.3 | 32 | V | |
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VCC ≤ 15V 条件下)(4) | 无限 | 无限 | 无限 | |||||
运行虚拟结温 TJ | 150 | 150 | 150 | °C | ||||
60 秒内的外壳温度 | FK 封装 | 260 | °C | |||||
60 秒内距离外壳 1.6 mm(1/16 英寸)的引线温度 | J 或 W 封装 | 300 | 300 | °C | ||||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | -65 | 150 | -65 | 150 | °C |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM224K、LM224KA、 LM324K、LM324KA、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 | ±1000 | |||
LM124、LM124A、LM224、LM224A、LM324、LM324A、LM2902 | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±500 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 | ±1000 |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
VCC 电源电压 | 3 | 36 | 3 | 26 | 3 | 30 | V | |
VCM 共模电压 | 0 | VCC – 2 | 0 | VCC – 2 | 0 | VCC – 2 | V | |
TA 自然通风条件下的工作温度 | LM124x | –55 | 125 | °C | ||||
LM2902xxx、LM2902Bx | -40 | 125 | -40 | 125 | ||||
LM324Bx | -40 | 85 | ||||||
LM224xx | –25 | 85 | ||||||
LM324xx | 0 | 70 |
热指标(1) | LMx24、LM2902 | LMx24 | 单位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) |
DB (SSOP) |
N (PDIP) |
NS (SO) |
PW (TSSOP) |
RTE (WQFN)(5) | FK (LCCC) |
J (CDIP) |
W (CFP) |
|||
14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 16 引脚 | 20 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | |||
RθJA(2)(3) | 结至环境热阻 | 99.3 | 106.5 | 83.5 | 90.4 | 124.7 | 64.9 | 74.5 | 84.7 | 153.4 | °C/W |
RθJC(top)(4) | 结至外壳(顶部)热阻 | 60.4 | 55.5 | 62.0 | 48.0 | 57.9 | 68.8 | 49.9 | 37.5 | 72.7 | °C/W |
RθJB | 57.5 | 56.8 | 57.7 | 49.2 | 80.7 | 40.2 | 49.0 | 72.2 | 146.5 | ||
ψJT | 19.8 | 18.2 | 40.5 | 14.4 | 8.4 | 4.9 | 42.9 | 31.0 | 48.3 | ||
ψJB | 57.0 | 55.8 | 57.1 | 48.8 | 79.8 | 40.0 | 48.9 | 67.3 | 129.2 | ||
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | — | — | — | — | 23.6 | 7.3 | 18.8 | 10.1 | °C/W |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
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失调电压 | ||||||||
VOS | 输入失调电压 | LM324B | ±0.6 | ±3.0 | mV | |||
TA = –40°C 至 85°C | ±4.0 | |||||||
LM324BA | ±0.3 | ±2 | ||||||
TA = –40°C 至 85°C | 2.5 | |||||||
dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | RS = 0Ω | TA = –40°C 至 85°C | ±7 | μV/°C | |||
PSRR | 输入失调电压与电源间的关系 | 65 | 100 | dB | ||||
通道分离 | f = 1 kHz 至 20kHz |
120 | dB | |||||
输入电压范围 | ||||||||
VCM | 共模电压范围 | VS = 3V 至 36V | V– | (V+) – 1.5 | V | |||
VS = 5V 至 36V | TA = –40°C 至 85°C | V– | (V+) – 2 | |||||
CMRR | 共模抑制比 | (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | VS = 3V 至 36V | 70 | 80 | dB | ||
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2V | VS = 5V 至 36V | TA = –40°C 至 85°C | 65 | 80 | ||||
输入偏置电流 | ||||||||
IB | 输入偏置电流 | -10 | -35 | nA | ||||
TA = –40°C 至 85°C | -60 | |||||||
dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = –40°C 至 85°C | 10 | pA/°C | ||||
IOS | 输入失调电流 | ±0.5 | ±4 | nA | ||||
TA = –40°C 至 85°C | ±5 | |||||||
dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = –40°C 至 85°C | 10 | pA/°C | ||||
噪声 | ||||||||
EN | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 3 | μVPP | ||||
eN | 输入电压噪声密度 | RS = 100Ω,VI = 0V,f = 1kHz(有关测试电路,请参阅图 7-2) | 35 | nV/√Hz | ||||
输入电容 | ||||||||
ZID | 差分 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
ZICM | 共模 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
开环增益 | ||||||||
AOL | 开环电压增益 | VS = 15V,VO = 1V 至 11V,RL ≥ 10kΩ,连接到 (V-) | 50 | 100 | V/mV | |||
TA = –40°C 至 85°C | 25 | |||||||
频率响应 | ||||||||
GBW | 增益带宽积 | RL = 1MΩ,CL = 20pF(有关测试电路,请参阅图 7-1) | 1.2 | MHz | ||||
SR | 压摆率 | RL = 1MΩ,CL = 30pF,VI = ±10V(有关测试电路,请参阅图 7-1) | 0.5 | V/μs | ||||
Θm | 相位裕度 | G = + 1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 56 | ° | ||||
tS | 建立时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 4 | μs | ||||
过载恢复时间 | VIN x 增益 > VS | 10 | μs | |||||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = + 1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100kΩ,IOUT ≤ 50µA,BW = 80kHz | 0.001% | |||||
输出 | ||||||||
VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 (V+) | IOUT = -50µA | 1.35 | 1.5 | V | ||
VO | 输出电流 = -1mA | 1.4 | 1.6 | V | ||||
VO | IOUT = -5mA | 1.5 | 1.75 | V | ||||
VO | 负电源轨 (V-) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | |||
VO | 输出电流 = 1mA | 0.75 | 1 | V | ||||
VO | VS = 5V,RL ≤ 10kΩ 连接到 (V–) | TA = –40°C 至 85°C | 5 | 20 | mV | |||
IO | 输出电流 | VS = 15V;VO = V-;VID = 1V | 吸电流 | -20(1) | -30 | mA | ||
TA = –40°C 至 85°C | -10(1) | mA | ||||||
VS = 15V;VO = V+;VID = 1V | 灌电流 | 10(1) | 20 | mA | ||||
TA = –40°C 至 85°C | 5(1) | mA | ||||||
VID = -1V;VO = (V-) + 200mV | 50 | 85 | μA | |||||
ISC | 短路电流 | VS = 20V,(V+) = 10V,(V-) = -10V,VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
CLOAD | 容性负载驱动 | 100 | pF | |||||
RO | 开环输出阻抗 | f=1MHz,IO = 0A | 300 | Ω | ||||
电源 | ||||||||
IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 5V,IO = 0A | TA = –40°C 至 85°C | 240 | 300 | μA | ||
VS = 36V,IO = 0A | TA = –40°C 至 85°C | 350 | 750 | μA |