Hoja de datos y especificaciones de IC LM358

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En esta publicación encontrará la hoja de datos completa y las especificaciones de distribución de pines del IC LM358. Esta hoja de datos está escrita en un lenguaje sencillo para que incluso los nuevos aficionados puedan comprender rápidamente los detalles técnicos del IC.

El IC LM358B ofrece dos amplificadores de alto voltaje (36 V) en un solo chip, lo que los hace rentables para diversos proyectos. Estos amplificadores operacionales cuentan con varias mejoras para facilitar el diseño de circuitos:



  • Menor consumo de energía: Utilizan menos energía (alrededor de 300 µA por amplificador), ideal para aplicaciones que funcionan con baterías.
  • Precisión mejorada: Tienen un voltaje de compensación más bajo (tan bajo como 2 mV para algunas versiones), lo que minimiza los errores en su circuito.
  • Operación estable: Están compensados ​​internamente por la estabilidad, lo que garantiza un rendimiento confiable sin necesidad de componentes adicionales.
  • Diseño robusto: La protección ESD incorporada y los filtros EMI/RFI los hacen adecuados para entornos hostiles.

Estos amplificadores operacionales vienen en varios tamaños de paquete, incluidas opciones compactas como SOT23-8, para brindar flexibilidad en el diseño de su circuito.

Aquí hay una hoja de datos detallada y especificaciones de distribución de pines del IC LM358:



Detalles de configuración de pines

  Diagrama de distribución de pines IC LM358
  Precaución, la electricidad puede ser peligrosa.

El LM358 es un circuito integrado (IC) de 8 pines con dos amplificadores operacionales independientes en su interior. Aquí hay un desglose del pinout del LM358:

Tenga en cuenta que el LM358 contiene dos amplificadores operacionales independientes, por lo que cada mitad (pines 1-4 y pines 5-8) funciona como un circuito amplificador independiente. Puede encontrar una representación visual del diagrama de distribución de pines en la hoja de datos del LM358, de varios fabricantes como Texas Instruments u Onsemi.

Alfiler Función Descripción
1 Salida A Este pin emite la señal amplificada desde el primer amplificador operacional (Op-Amp 1).
2 Invertir la entrada A Este pin es uno de los dos terminales de entrada para el amplificador operacional 1. La diferencia de voltaje entre este pin y la entrada no inversora (Pin 3) determina la salida en el Pin 1.
3 Entrada no inversora A Este pin es el otro terminal de entrada para el amplificador operacional 1. La diferencia de voltaje entre este pin y la entrada inversora (Pin 2) determina la salida en el Pin 1.
4 VCC Este pin es la fuente de alimentación positiva para el LM358. El voltaje en este pin suele oscilar entre 3 V y 32 V (según la versión).
5 Invertir la entrada B Este pin es uno de los dos terminales de entrada para el segundo amplificador operacional (Op-Amp 2). La diferencia de voltaje entre este pin y la entrada no inversora (Pin 6) determina la salida en el Pin 7.
6 Entrada no inversora B Este pin es el otro terminal de entrada para el Op-Amp 2. La diferencia de voltaje entre este pin y la entrada inversora (Pin 5) determina la salida en el Pin 7.
7 Salida B Este pin emite la señal amplificada desde el segundo amplificador operacional (Op-Amp 2).
8 VEE/TIERRA Este pin se puede conectar a tierra (0 V) para operación con suministro único o al voltaje de fuente de alimentación negativo para operación con suministro doble.

especificaciones electricas

Tensión de alimentación:

  • Amplio rango de operación: 3V a 36V (típico para las versiones B y BA). Esto hace que el LM358 sea versátil para diversas aplicaciones con diferentes requisitos de fuente de alimentación.

Consumo actual:

  • Corriente de reposo baja: 300 µA por canal (típica para las versiones B y BA). Esto se traduce en un bajo consumo de energía, lo que hace que el LM358 sea adecuado para circuitos alimentados por baterías.

Ganar:

  • Gran ganancia de voltaje CC: 100 dB (típico). Esta alta ganancia permite que el LM358 amplifique significativamente las señales débiles.

Banda ancha:

  • Amplio ancho de banda de ganancia unitaria: 1,2 MHz (típico para las versiones B y BA). El ancho de banda de ganancia unitaria define el rango de frecuencia donde el amplificador operacional opera linealmente. Un gran ancho de banda permite al LM358 manejar una amplia gama de frecuencias de señal.

Rango de entrada

El rango de voltaje de entrada de modo común incluye tierra. Esta es una característica crucial para aplicaciones de suministro único. Permite al LM358 amplificar señales con un voltaje de referencia cercano a tierra.

Rango de voltaje de entrada diferencial Puede manejar tensiones hasta la tensión de alimentación. Esto especifica la diferencia de voltaje máxima que se puede aplicar entre los dos terminales de entrada del amplificador operacional.

I Deriva de temperatura de voltaje de compensación de entrada: La hoja de datos del LM358 especifica cuánto cambia el voltaje de compensación de entrada (una pequeña diferencia de voltaje entre las entradas que causa un voltaje de salida incluso con entrada cero) con la temperatura. Esta deriva puede ser importante en aplicaciones de precisión donde la estabilidad de la temperatura es crucial.

Velocidad de subida: Este parámetro especifica la tasa máxima de cambio del voltaje de salida del LM358. Es importante para aplicaciones que involucran señales que cambian rápidamente, como modulación de ancho de pulso (PWM) o diferenciación de señales.

Protección contra cortocircuitos: El LM358 puede soportar cortocircuitos accidentales en su salida sin daños permanentes. Sin embargo, existen limitaciones para esta protección y exceder los límites actuales aún puede dañar el dispositivo.

Rendimiento de ruido: La hoja de datos especificará el nivel de ruido generado por el propio LM358. Este ruido puede aumentar la señal que se amplifica y debe tenerse en cuenta en aplicaciones de alta ganancia.

Aplicaciones:

La versatilidad del LM358 lo hace adecuado para diversas aplicaciones, entre ellas:

  • Amplificación de señal (voltaje y corriente)
  • Amplificadores inversores y no inversores.
  • amplificadores diferenciales
  • Comparadores
  • Filtros activos
  • Circuitos simples de acondicionamiento de señal.

Alternativas: Si bien el LM358 es popular, hay otros amplificadores operacionales duales disponibles con diferentes características o especificaciones mejoradas. Algunas consideraciones para elegir alternativas incluyen:

  • Oscilación de salida de riel a riel (capacidad de oscilar el voltaje de salida a ambos rieles de la fuente de alimentación)
  • Mayor ancho de banda
  • Menor ruido
  • Menor consumo de energía
  • Mayor impedancia de entrada

Otras especificaciones:

  • Voltaje de compensación de entrada bajo: normalmente alrededor de 2-3 mV (según la versión). Un voltaje de compensación bajo minimiza los errores introducidos por el propio amplificador operacional.
  • Corriente de polarización de entrada baja: este parámetro indica la cantidad de corriente consumida por la etapa de entrada del amplificador operacional. Es deseable una corriente de polarización baja para evitar afectar la señal que se amplifica.
  • Compensación de frecuencia interna: esto garantiza un funcionamiento estable del amplificador operacional sin la necesidad de componentes externos para la mayoría de las aplicaciones.
  • Gran oscilación del voltaje de salida: el voltaje de salida del LM358 puede acercarse al voltaje de suministro en el lado positivo, maximizando su rango de salida utilizable.

Protección ESD (Descarga Electrostática) (para versiones B y BA): Esta característica protege el LM358 de daños causados ​​por descargas electrostáticas, que pueden ocurrir durante el manejo.

Filtros EMI/RFI integrados (para versiones B y BA): Estos filtros ayudan a suprimir las interferencias electromagnéticas (EMI) y las interferencias de radiofrecuencia (RFI), mejorando la integridad de la señal en entornos ruidosos.

Opciones de paquete:

  • El LM358 viene en varias opciones de paquete como TO-99, CDIP, SOIC, PDIP, etc. La elección del paquete depende de factores como las limitaciones de tamaño y el espacio disponible en la PCB.

Referencias