概述LM358內部包括有2個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器, 適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用
2017-10-18 09:26:22
72859 今天是 23個 LM358 典型經典電路 ,主要是以下23個: 1、LM358 直流耦合低通 RC 有源濾波器 2、LM358 LED 驅動器 3、LM358 TTL 驅動電路 4、LM358 RC
2023-07-28 14:34:29
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本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:00 編輯
這是一個Lm358的一個應用電路圖,簡單的音頻麥克風前置放大器電路的單芯片LM358。 該電路非常簡單,價格低廉,容易建造
2011-12-16 14:03:01
請問這個LM358組成的差分比例運算電路,輸出不正常,是什么原因?
2024-08-12 07:41:41
利用LM358組成的恒流源在測試的過程中,發現電流會有小范圍的變化,不知道是否為器件的溫漂引起,是否有好的解決方法,謝謝!
2024-09-25 06:24:14
5V-正負12V的電源模塊。但是這個模塊要求輸出功率不低于額定功率的10%,也就是0.1W。小弟查看了LM358的資料手冊,自己算了一下所要添加的負載電阻,計算過程如下,還請大佬們幫忙看看有什么問題,并且推薦幾個常用的運放
2019-05-20 00:17:08
LM358: 運放內部有鉗位二極管嗎?如果有能承受的最大電流是多少?
2024-08-05 07:43:37
請問下TI的專家
問題:LM358供電15.3V,按手冊沒問題,但實際電路輸出不正常,輸出電壓7.6V左右。
1、我以為LM358壞了,更換新LM358后輸出是7.4V,且慢慢增加到7.8V
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2024-08-27 06:37:31
用霍爾傳感器把電流轉換成電壓,想用LM358把信號放大讓32芯片讀ADC,但不知道該如何用這個運放的放大倍數是多少,該如何用它?
2018-01-27 16:49:01
LM358仿真三運放儀表放大器,雙電源模式波形正常,放大增益正常,單電源供電,VREF接1/2VCC,波形失真。![F_NL[1S]6BDMY}`U2D_V.png
2022-08-08 09:19:46
今天使用LM358將DAC0832輸出的電流信號轉化為電壓信號,由于電路連接過程中的粗心問題,將輸入和輸出連接到了一起,LM358秒燒啊,那個煙冒的真是狠啊,這次教訓真是深刻啊,以后使用運算放大器在接電源之前一定要檢查輸入和輸出端是否短路,檢測之后方可連接電源。
2013-04-10 18:27:30
原來使用變壓器經整流濾波后再用LDO產生+5V,再用電荷泵產生-5V,這樣的一組+/-5V用來供LM358,使用TL431做基準,運放輸入信號在+/-2V之間,現在想用一個隔離非穩壓的+5V輸出的DCDC模塊來供358,這樣的非穩壓模塊是否可行,對運放有沒有影響?
2015-09-22 10:33:22
PCB繪圖過程中,圖中右邊方框里R5、C5組成的RC濾波電路又是靠近哪邊的運放級好?(左邊或右邊)請各位指點指點,不勝感激??!
2019-03-20 06:35:57
請教下各位,LM358只用了一個通道,不適用的不能直接懸空,不適用的運放如何處理?
2024-08-09 06:22:17
LM358和LM358N以及LM358P有什么區別?還有在Altium里如何畫雙運放LM358元器件的原理圖
2011-12-16 10:14:42
LM358接成電壓跟隨器時,同相輸入端懸空,輸出高電平。此特性何解?
還有哪些運放有這種特性?
請推薦,用在放大uV級,1-200HZ信號上。
2024-08-29 06:01:13
LM358是雙運放組成的運算放大器,可以單電源供電,也可以雙電源供電。常用來做電壓信號采集的前端電壓跟隨器,同時起到增加輸入阻抗的作用,避免影響被測量的電壓值。LM358當工作在單電源5V供電時,當
2021-07-27 07:12:07
用LM358做了一個電壓檢測電路,發現運放正向輸入和反向輸入有9mV誤差,減小分壓電阻,壓差變成1mv
2024-08-02 10:21:41
,單片機算出充電電流,根據電流大小,盡而決定充放電操作問題:1、LM358應該是做為一個中間器件,目的是將單片機無法使用的電壓值轉換為可使用的,這樣對吧?2、請朋友們幫忙解釋一下單片機是如何處理R13兩端的電壓值,盡而換算成電流呢?
2018-11-14 11:31:39
LM358做電壓跟隨器時,芯片會發燙問題求一個用LM358設計一個運放減法器和電壓跟隨器電路自己動手用LM358做個恒流負載用LM358設計一個衰減電路,單電源供電,把5v衰減成50mv,周期為
2018-08-29 17:26:07
用LM358組成直流放大電路,輸出電壓2.5V,外圍元件參數和輸入信號不變的前提下,更換一片LM358后輸出為1.5V,在更換一片LM358后輸出電壓為3.2V(電路的增益沒有改變)。是否是IC
2016-08-05 18:04:30
請問:1、LM358芯片內部有兩個運放,只用一個可以嗎?我用這個芯片做鋰電池電量監測,這樣連接有問題嗎?芯片的基本原理我明白(電池端IN1+>基準電壓IN-比較器輸出高電平)也是參考了部分電路,穩壓器有什么作用?是不是鋰電池電量不夠時,發光二極管點亮
2019-08-30 11:33:10
熱釋電proteus仿真LM324放大電路,求分析為什么LM324不能用來替換雙運放LM358和雙比較器LM393四運算放大器LM324中文數據手冊LM324內部一共有四個運放電路正弦波經過LM
2018-08-29 17:26:16
親手操刀!攻克由LM324和LM386組成的音頻放大器!吾終將逝去...求LM386仿真模型關于特定頻率聲音采集(NE5532+LM386)發出電鋸聲的問題關于LM386功放LM386運放
2018-08-29 17:18:43
lm358運放中,這個反饋電阻什么意思?搞不明白? 信號輸入為氧傳感信號 0.1-0.9V.頻率為1HZ,由于手中沒有示波器,無法觀察流于波形,但用電表測量電壓輸入和輸出幾乎一致。請高手分析分析?
2018-10-23 09:38:07
LM358里面包括有兩個高增益、獨立的、內部頻率補償的雙運放,適用于電壓范圍很寬的單電源,而且也適用于雙電源工作方式,它的應用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運放的地方
2011-12-15 15:18:42
LM358內部包括有2個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器, 適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感
2023-02-03 09:37:10
我這邊用LM321和LM358運放做電流檢測,結果理論值和實際測量值差距很大,大家有么有還得方案和運放芯片推薦,要求精度高,價格低
2019-06-12 15:47:53
為避免電感振動,發出噪聲,開關型穩壓電源電源一般工作在超音頻,開關頻率大于20KHZ。為什么在圖中由運算放大器和比較器組成的降壓開關型穩壓電源為什么LM324不能用來替換雙運放LM358和雙比較器LM393?
2012-03-11 00:56:25
為避免電感振動,發出噪聲,開關型穩壓電源電源一般工作在超音頻,開關頻率大于20KHZ。為什么在圖中由運算放大器和比較器組成的降壓開關型穩壓電源為什么LM324不能用來替換雙運放LM358和雙比較器LM393?
2012-03-11 01:02:53
為避免電感振動,發出噪聲,開關型穩壓電源電源一般工作在超音頻,開關頻率大于20KHZ。為什么在圖中由運算放大器和比較器組成的降壓開關型穩壓電源為什么LM324不能用來替換雙運放LM358和雙比較器LM393?
誰能幫我解釋下萬分感謝
2012-03-11 01:35:04
LM358內部電路如上圖,有個產品使用LM358做電壓跟隨器電路,但從現場返回的產品發現LM358芯片同相輸入端引腳與芯片GND引腳內部短路,同相輸入端電壓不會超過1V.LM358芯片供電電壓為
2024-08-16 11:53:34
什么是lm358?LM358 內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它
2011-12-15 14:50:40
使用LM358做差分運放,一個供電端,如何通過一個電路放大兩個電流方向的值?
2024-08-06 07:18:44
小弟按照模電書搭一個LM358運放構成的RC正弦波振蕩電路 如圖 1腳輸出沒波形 還會燒LM358困惑學過的理論 AF>1啟震,還是358單電源不行 請各位大神分析 在線等
2013-05-13 09:44:56
新手一
個,懇請各位大神幫忙解答,我用MIC采集聲音信號,經
LM358運放放大,然后接
LM386驅動喇叭,可是喇叭的聲音不清晰呀,都是“嘖...嘖...嘖.....”這樣響,各位幫忙看看這兩
個電路,謝謝?。?/div>
2015-01-09 17:17:46
用multisim仿真,通過LM358組成一般的同相比例放大電路,mv級的電壓放大可以,但是微伏級的輸入電壓放大后就失真。這是怎么回事???
2015-10-09 18:10:11
ne5532是一個單電源運放,同樣可以很好在雙電源下工作,而LM358是一個雙電源運放,但也可以在單電源下工作,但不能輸出負電壓。我理解對不對啊。
2023-03-17 11:27:53
常用運放LM358資料
2023-05-15 22:36:04
`最近在學運放,想用LM358+互補放大電路做個小電路學習實驗,電路圖如下:PCB如下:實物圖如下:現在的問題是一插USB口上,LM358芯片就燙手,好像芯片短路一樣,請教下各位老師,這電路哪里存在問題呢?`
2017-08-23 18:49:16
隨著瓦數的增加,out1增大,為什么lm358到了一個峰值就基本不變了。然后我另外又用lm324實驗,結果數據呈現正態分布,中間有一個峰值然后往兩邊減小
2018-07-24 11:24:19
該lm358的放大電路存在什么問題沒,當沒有音頻輸入即負載電路的LeD不亮時該電路的耗電量大概是多少,
2011-05-11 13:29:47
用運放OPA1662和IRF3205組成的恒流源中,通過PWM信號控制通斷,通過電位器控制電流大小,但是實際電路中通斷頻率過大的時候,運放輸出的電壓會振鈴,猜想可能是由于相位裕度不夠,但是不知道
2024-08-19 07:14:15
求助! 這是個LM358運放的電壓串聯負反饋兩級放大電路,請問這個放大電路的放大倍數是多少倍?每級放大多少?怎么計算??謝謝
2023-03-17 10:39:13
lm358應用電路:包括了一個典型放大電路和一個應用在電動車充電器中的應用。
2008-01-31 11:02:45
42 lm358恒流源電路
2008-01-31 11:10:09
28860 
lm358恒流源電路
2008-06-16 13:10:07
30573 
lm358內部電路圖
2008-06-16 16:45:00
9259 
LM494,LM358組成的48V電動車充電器電路
2009-05-18 13:25:13
13548 
從電路圖中可以看出LM358放大器是比較電路的核心器
2010-08-25 09:53:58
28624 
LMx58 LMx58x LM2904 LM2904V Dual Operational Amplifiers,雙運放
2015-12-31 10:23:30
37 LM358的原理圖,僅供參考,感興趣的可以看看。
2016-03-23 17:41:27
102 本文為您介紹lm358引腳圖、各個引腳作用使用說明,lm358封裝類型及lm358參數具體內容,詳情看下文。
2016-09-22 11:24:27
703612 
lm358數據手冊
2016-12-26 22:06:03
0 LM358應用
2017-03-04 17:48:29
152 LM358
2017-03-04 17:50:19
38 LM358
2017-03-04 17:56:16
120 LM358是將兩個運算放大器集成在一起的集成電路,因此稱為雙運算放大集成電路,它的應用極其廣泛,普遍應用于信號放大、電壓比較電路中。文中介紹了LM358特性及其應用電路。
2017-09-04 09:18:57
41 的作用。由LM358及外圍電路構成了一個三角波信號發生器;三極管構成一個共射電路,將加在基極的三角波信號進行放大,并且由于基極的電壓是一個三角波加在直流信號上,導致發射級的輸出電壓是一個上移的三角波信號,可以控制LED燈的亮度,形成呼吸的效果。
2017-10-26 15:49:59
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LM258是一款通用型運放,而LMV358則是低電壓運放,它的最高工作電壓和最低工作電壓都比LM358要低,另外LMV358是滿電源幅度輸出的運放。LMV358適合用于低功耗場合,通俗一點的說法是LMV358是LM358的低電壓低功耗版本,兩者的管教和應用原理圖兼容。
2017-10-26 16:20:20
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LM358是雙運放組成的運算放大器,可以單電源供電,也可以雙電源供電。常用來做電壓信號采集的前端電壓跟隨器,同時起到增加輸入阻抗的作用,避免影響被測量的電壓值。我拆了一個信號采集卡,把它里面的電壓信號采集前端358電路畫了出來,與大家分享。
2017-11-09 09:49:01
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一般普通的鎳氫充電器,都采用恒流充電,而且沒有充電停止功能,往往導致電池常常處于過渡充電狀態,這樣會大大縮短鎳氫電池的使用壽命。LM358組成電壓比較器的基本原理是運放的負輸入端接一個基準電壓,當正輸入端達到這個電壓時,輸出端就會翻轉,由高電平轉換成低電平,控制電路(繼電器或可控硅)停止對電池充電。
2017-11-09 10:20:23
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本文主要介紹了lm393與lm358的特點及區別:LM393是雙電壓比較器,LM358是雙運算放大器,比較器和運放雖然在電路圖上符號相同,但這兩種器件確有非常大的區別。
2017-12-11 13:20:43
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本文首先介紹了lm358特性及內部原理圖,其次介紹了lm358引腳圖功能、工作原理及封裝尺寸外形圖,最后介紹了lm358參數及五款應用電路圖。比如lm358應用電路圖一:紅外線探測報警器;lm358應用電路圖二:高端電流檢測電路;lm358應用電路圖三:直流耦合低通RC有源濾波器。
2018-05-22 18:03:00
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LM358與LMV358的區別,LM358運放介紹
關鍵字:LM358,LMV358
LMV358適合用于低功耗場合,通俗一點的說法
2018-09-20 18:26:33
15156 LM358是一種應用及其廣泛的雙運算放大器,它具有價格低,電壓范圍廣等優勢。本文將介紹由LM358組成的電路設計。
2021-02-18 15:20:31
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多款LM358典型應用電路圖免費下載。
2021-06-11 10:55:35
408 LM358鎳氫電池充電器電路免費下載。
2022-03-04 10:46:16
95 tl494+lm358組成的開關電源原理圖免費下載。
2022-10-08 09:10:06
182 LM358低功耗雙運算放大器算是電子元器件中的明星元件,在很多經典電子電路中,都能看到LM358的身影。LM358是由兩個獨立的高增益電壓比較器組成,可在單電源下或雙電源下工作,并且其電流大小不受
2022-07-13 17:36:21
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LM358 低功耗雙運放 IC 芯片。下面計劃對其基本功能進行測試。這是在面包板上搭建的一個振蕩電路。電路輸出方波和三角波。應用 LM358 其中的一個運放,R1,R2 正反饋網絡使得LM358形成
2023-07-04 18:51:28
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放芯片。 雖然LM324和LM358都屬于運放芯片,但在具體的參數和使用方面還是有所不同。下面從幾個方面來詳細介紹一下它們之間的差異。 1. 工作電壓范圍 LM324的工作電壓范圍是3V~32V,而LM358的工作電壓范圍是3V~36V。這兩者雖然只有微小的差異,但是在電路設計過程中,
2023-08-25 16:06:21
14038 和使用芯片是十分重要的。下面將詳細介紹LM393和LM358的特點和差異,并解答它們是否可以直接互換的問題。 首先,我們來了解一下LM393和LM358的基本特點。LM393是一款雙路比較器芯片,常用于模擬和數字電路之間的信號比較。它由一個比較器組成,具有兩個輸入引腳(非反
2023-11-22 16:18:02
10233 LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。
2024-02-17 17:08:00
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LM358的電壓上限為32V,而下限為0V。LM358與LM358P的主要區別在于它們的制造工藝和一些電氣特性。
2024-01-28 17:16:07
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LM358是一款常用的雙運算放大器,它能夠在單電源或雙電源下工作,并且具有高增益和內部頻率補償的特點。
2024-01-28 17:21:02
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如何判斷LM358芯片是否損壞? LM358運放的內部簡化電路圖 LM358是一款雙運放芯片,常用于放大和濾波器電路。當芯片損壞時,可能會導致輸出不正常,電流泄漏,甚至完全失效。下面將介紹一些關鍵
2024-02-02 13:57:37
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。LM358是一款雙運算放大器,它由兩個獨立的運算放大器組成。它具有低功耗和高增益特點,在工業控制、儀器設備、通信等領域得到廣泛應用。 然而,由于LM358的內部電路結構和制造工藝的限制,它也存在一些諧波失真的問題。諧波失真是因為非線性元件(如
2024-02-04 11:29:11
2431 隨著科技的不斷發展,電子元件的種類也日益繁多。在眾多電子元件中,LM358雙運放芯片以其獨特的功能和廣泛的應用受到了廣泛關注。本文將為您詳細介紹LM358芯片的功能特點、作用以及在電路設計中
2024-06-28 15:18:10
6492 LM358是一款雙運算放大器集成電路,廣泛應用于模擬電路設計中,如信號放大、濾波、比較器等。它具有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的運算放大器,適合于電壓跟隨器、信號放大器、有源濾波器等應用。 一
2024-10-18 10:57:35
16956 的行為,而大多數學術教科書又晦澀難懂。 話雖如此,對于運放電路而言,這種習慣的后果已經變得有些滑稽?;ヂ摼W上充斥著過時的設計,仍在使用 1968 年開發的LM741:一個冷戰時期的產物。這個芯片70年代的"兄弟們" - TL071和LM324/LM358 - 的情況
2025-01-15 11:50:58
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本文主要學習LM358的幾種外圍電路設計,希望能幫助大家更進一步的了解和使用LM358。
2025-03-17 14:48:00
8515 電子發燒友網站提供《LM358數據手冊.pdf》資料免費下載
2025-08-25 15:40:56
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