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  • LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902、LM2902x、LM2902xx、LM2902xxx 四路运算放大器

    • ZHCSQN4AD September   1975  – October 2024 LM124 , LM124-SP , LM124A , LM124M , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

      PRODUCTION DATA  

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  • LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902、LM2902x、LM2902xx、LM2902xxx 四路运算放大器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 - LM324B 和 LM324BA
    6. 5.6  电气特性 - LM2902B 和 LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性
    10. 5.10 运行条件
    11. 5.11 典型特性
    12. 5.12 典型特性:B 和 BA 版本以外的所有器件
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 单位增益带宽
      2. 7.3.2 压摆率
      3. 7.3.3 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息
  13. 重要声明
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Data Sheet

LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902、LM2902x、LM2902xx、LM2902xxx 四路运算放大器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本

1 特性

  • 下一代 LM324B 和 LM2902B
  • B 版本可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902
  • 改进了 B 版本的规格
    • 电源电压范围:3V 至 36V(B、BA 版本)
    • 低输入失调电压:±2mV(BA 版本)/3mV(B 版本)
    • ESD 等级:2kV (HBM),1.5kV (CDM)
    • EMI 抑制:集成射频和 EMI 滤波器
    • 低输入偏置电流:最大值为 50nA(在 –40°C 至 125°C 范围内)
  • 共模输入电压范围包括 V–
  • 输入电压差可驱动至电源电压
  • 有关双路 B 版本,请参阅 LM358B 和 LM2904B

2 应用

  • 商用网络和服务器电源单元
  • 多功能打印机
  • 电源和移动充电器
  • 台式计算机和主板
  • 室内外空调
  • 洗衣机、烘干机和冰箱
  • 交流逆变器、串式逆变器、中央逆变器和变频器
  • 不间断电源

3 说明

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。

封装信息
器件型号(1)封装封装尺寸(2)
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxxD(SOIC,14)8.65mm × 6mm
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxxPW(TSSOP,14)5mm × 6.4mm
LM324xx、LM224xx、LM2902xxxN(PDIP,14)19.3mm × 9.4mm
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902KNS(SOP,14)10.3mm × 7.8mm
LM324A、LM2902KDB(SSOP,14)6.2mm × 7.8mm
LM124AJ(CDIP,14)19.56mm × 6.67mm
W(CFP,14)9.21mm × 6.3mm
FK(LCCC,20)8.89mm × 8.89mm
LM324B、LM2902BRTE(WQFN,16(3))3mm × 3mm
(1) 有关更多信息,请参阅节 11。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 此封装仅为预发布状态。
系列产品比较
规格LM324B
LM324BA
LM2902B
LM2902BA
LM324
LM324A
LM324K
LM324KA
LM2902LM2902K
LM2902KV
LM2902KAV
LM224
LM224A
LM224K
LM224KA
LM124
LM124A
单位
电源电压3 至 363 至 363 至 303 至 303 至 263 至 26 (K)
3 至 30(kV、KAV)
3 至 303 至 303 至 30V
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)10/3510/3520/250
15/100
20/250
15/100
20/25020/25020/150
15/80
20/150
15/80
20/150
– /50
nA
ESD (HBM)20002000500200050020005002000500V
工作环境温度-40 至 85-40 至 1250 至 700 至 70-40 至 125-40 至 125-25 至 85-25 至 85-55 至 125°C

4 引脚配置和功能

LM124 LM124A LM224 LM224A LM224K LM224KA LM324 LM324A LM324B LM324BA LM324K LM324KA LM2902 LM2902B LM2902BA LM2902K LM2902KV LM2902KAV D、DB、J、N、NS、PW 和 W 封装14 引脚 SOIC、SSOP、CDIP、PDIP、SO、TSSOP 和 CFP(顶视图)图 4-1 D、DB、J、N、NS、PW 和 W 封装
14 引脚 SOIC、SSOP、CDIP、PDIP、SO、TSSOP 和 CFP
(顶视图)
LM124 LM124A LM224 LM224A LM224K LM224KA LM324 LM324A LM324B LM324BA LM324K LM324KA LM2902 LM2902B LM2902BA LM2902K LM2902KV LM2902KAV RTE 封装,16 引脚 WQFN(顶视图)
注意:RTE 封装仅为预发布状态
图 4-3 RTE 封装,
16 引脚 WQFN
(顶视图)
LM124 LM124A LM224 LM224A LM224K LM224KA LM324 LM324A LM324B LM324BA LM324K LM324KA LM2902 LM2902B LM2902BA LM2902K LM2902KV LM2902KAV FK 封装,20 引脚 LCCC(顶视图)图 4-2 FK 封装,
20 引脚 LCCC
(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
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
(1) I = 输入,O = 输出

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
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
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
(1) 应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成损坏。这些仅为压力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间在最大绝对额定条件下运行会影响器件可靠性。
(2) 所有电压值(差分电压和为 IOS 测量指定的 VCC 除外)都是相对于网络 GND 的值。
(3) 差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
(4) 从输出到 VCC 的短路会导致过热,并且最终会发生损坏。

5.2 ESD 等级

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)±2000V
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)±500V
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101±1000
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
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

5.4 热性能信息

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
(1) 有关新旧热指标的更多信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标 应用手册。
(2) 从输出到 VCC 的短路会导致过热,并且最终会发生损坏。
(3) 最大功耗是与 TJ(max)、RθJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功耗为 PD = (TJ(max) – TA)/RθJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
(4) 最大功耗是与 TJ(max)、RθJA 和 TC 相关的函数。在任何允许的外壳温度下,允许的最大功率为 PD = (TJ(max) – TC)/RθJC。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
(5) 此封装仅为预发布状态。

5.5 电气特性 - LM324B 和 LM324BA

在 VS = (V+) - (V–) = 5V 至 36V(±2.5V 至 ±18V,TA = 25°C),VCM = VOUT = VS/2,且 RL = 10kΩ(连接至 VS/2)条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
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
(1) 仅由设计和特性指定。

 

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