LM324N: Quad ampli-op, bande passante de 1MHz, alimentation unique de 3-32V
Texas Instruments

Le LM324N, fabriqué par Texas Instruments, fait partie d'une série d'amplificateurs opérationnels quadruples à faible puissance conçus pour une large gamme d'applications. Ces amplificateurs sont compensés en fréquence en interne pour un gain unitaire et offrent un grand gain en tension DC de 100 dB. Ils sont capables de fonctionner à partir d'une seule alimentation électrique sur une large plage de tension de 3 V à 32 V, ou à partir d'alimentations doubles de ±1,5 V à ±16 V, les rendant polyvalents pour diverses conceptions de circuits.

Les caractéristiques clés incluent un très faible courant de drain d'alimentation de 700 μA, essentiellement indépendant de la tension d'alimentation, et une large bande passante de 1 MHz (compensée en température). La plage de tension de mode commun d'entrée inclut le sol, permettant une détection directe près de GND. La grande plage de tension de sortie de 0 V à V+ - 1,5 V améliore la flexibilité opérationnelle de ces amplificateurs. De plus, le LM324N est compatible avec toutes les formes de logique et convient pour une opération sur batterie en raison de son faible drain de puissance.

Caractéristiques et spécifications clés

  • Compensation de fréquence interne pour un gain unitaire
  • Gain en tension continu : 100 dB
  • Bande passante : 1 MHz (compensée en température)
  • Plage d'alimentation : 3 V à 32 V (alimentation unique) ou ±1.5 V à ±16 V (alimentations doubles)
  • Courant de drain d'alimentation : 700 μA
  • Courant de polarisation d'entrée : 45 nA (compensé en température)
  • Tension de décalage d'entrée : 2 mV
  • Plage de tension d'entrée différentielle égale à la tension d'alimentation
  • Large plage de tension de sortie : 0 V à V+ - 1.5 V

LM324N Fiche technique

LM324N fiche technique (PDF)

Substituts de LM324N
Pièces de rechange équivalentes qui peuvent servir de substitut à LM324N, les composants les plus populaires en premier

Applications

  • Amplificateurs de transducteurs
  • Blocs de gain DC
  • Circuits d'amplificateur opérationnel conventionnels

Catégorie

Amplificateurs opérationnels

Informations générales

Les amplificateurs opérationnels (op amps) sont des blocs de construction fondamentaux dans les circuits électroniques, connus pour leur polyvalence et leur efficacité dans le traitement des signaux analogiques. Ils amplifient les signaux de tension, effectuent des opérations mathématiques et peuvent être configurés de nombreuses manières pour servir différentes fonctions telles que le filtrage, l'oscillation et le conditionnement de signal. Lors de la sélection d'un amplificateur opérationnel, les ingénieurs prennent en compte des facteurs tels que la bande passante de gain, l'impédance d'entrée et de sortie, les exigences d'alimentation électrique et le conditionnement.

Le LM324N est un amplificateur opérationnel quadruple, ce qui signifie qu'il contient quatre op-amps dans un seul boîtier, ce qui est bénéfique pour les applications compactes ou multi-canaux. Sa capacité à fonctionner à partir d'une seule alimentation électrique sur une large gamme de tensions le rend particulièrement adapté pour les dispositifs alimentés par batterie et les systèmes nécessitant une consommation d'énergie minimale. La compensation de fréquence interne pour le gain unitaire assure la stabilité sur la bande passante opérationnelle sans composants externes supplémentaires.

L'un des principaux avantages du LM324N est son très faible courant de fuite d'alimentation, ce qui est crucial pour les appareils fonctionnant sur batterie et portables. Sa large bande passante et sa grande amplitude de tension de sortie offrent une flexibilité dans un large éventail d'applications, allant de la simple amplification de signal à des tâches de traitement analogique plus complexes. La gamme de tension d'entrée en mode commun incluant le sol permet une détection directe près du GND, simplifiant la conception du circuit. Lors du choix d'un ampli op comme le LM324N, les ingénieurs doivent évaluer les exigences spécifiques de leur application, y compris les niveaux de tension, la consommation d'énergie et les capacités de traitement de signal souhaitées.

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