概述LM358内部包括有2个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器, 适合于电源电压范围很宽的单电源使用
2017-10-18 09:26:22
72859 今天是 23个 LM358 典型经典电路 ,主要是以下23个: 1、LM358 直流耦合低通 RC 有源滤波器 2、LM358 LED 驱动器 3、LM358 TTL 驱动电路 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 编辑
这是一个Lm358的一个应用电路图,简单的音频麦克风前置放大器电路的单芯片LM358。 该电路非常简单,价格低廉,容易建造
2011-12-16 14:03:01
请问这个LM358组成的差分比例运算电路,输出不正常,是什么原因?
2024-08-12 07:41:41
利用LM358组成的恒流源在测试的过程中,发现电流会有小范围的变化,不知道是否为器件的温漂引起,是否有好的解决方法,谢谢!
2024-09-25 06:24:14
5V-正负12V的电源模块。但是这个模块要求输出功率不低于额定功率的10%,也就是0.1W。小弟查看了LM358的资料手册,自己算了一下所要添加的负载电阻,计算过程如下,还请大佬们帮忙看看有什么问题,并且推荐几个常用的运放
2019-05-20 00:17:08
LM358: 运放内部有钳位二极管吗?如果有能承受的最大电流是多少?
2024-08-05 07:43:37
请问下TI的专家
问题:LM358供电15.3V,按手册没问题,但实际电路输出不正常,输出电压7.6V左右。
1、我以为LM358坏了,更换新LM358后输出是7.4V,且慢慢增加到7.8V
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2024-08-27 06:37:31
用霍尔传感器把电流转换成电压,想用LM358把信号放大让32芯片读ADC,但不知道该如何用这个运放的放大倍数是多少,该如何用它?
2018-01-27 16:49:01
LM358仿真三运放仪表放大器,双电源模式波形正常,放大增益正常,单电源供电,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将DAC0832输出的电流信号转化为电压信号,由于电路连接过程中的粗心问题,将输入和输出连接到了一起,LM358秒烧啊,那个烟冒的真是狠啊,这次教训真是深刻啊,以后使用运算放大器在接电源之前一定要检查输入和输出端是否短路,检测之后方可连接电源。
2013-04-10 18:27:30
原来使用变压器经整流滤波后再用LDO产生+5V,再用电荷泵产生-5V,这样的一组+/-5V用来供LM358,使用TL431做基准,运放输入信号在+/-2V之间,现在想用一个隔离非稳压的+5V输出的DCDC模块来供358,这样的非稳压模块是否可行,对运放有没有影响?
2015-09-22 10:33:22
PCB绘图过程中,图中右边方框里R5、C5组成的RC滤波电路又是靠近哪边的运放级好?(左边或右边)请各位指点指点,不胜感激!!
2019-03-20 06:35:57
请教下各位,LM358只用了一个通道,不适用的不能直接悬空,不适用的运放如何处理?
2024-08-09 06:22:17
LM358和LM358N以及LM358P有什么区别?还有在Altium里如何画双运放LM358元器件的原理图
2011-12-16 10:14:42
LM358接成电压跟随器时,同相输入端悬空,输出高电平。此特性何解?
还有哪些运放有这种特性?
请推荐,用在放大uV级,1-200HZ信号上。
2024-08-29 06:01:13
LM358是双运放组成的运算放大器,可以单电源供电,也可以双电源供电。常用来做电压信号采集的前端电压跟随器,同时起到增加输入阻抗的作用,避免影响被测量的电压值。LM358当工作在单电源5V供电时,当
2021-07-27 07:12:07
用LM358做了一个电压检测电路,发现运放正向输入和反向输入有9mV误差,减小分压电阻,压差变成1mv
2024-08-02 10:21:41
,单片机算出充电电流,根据电流大小,尽而决定充放电操作问题:1、LM358应该是做为一个中间器件,目的是将单片机无法使用的电压值转换为可使用的,这样对吧?2、请朋友们帮忙解释一下单片机是如何处理R13两端的电压值,尽而换算成电流呢?
2018-11-14 11:31:39
LM358做电压跟随器时,芯片会发烫问题求一个用LM358设计一个运放减法器和电压跟随器电路自己动手用LM358做个恒流负载用LM358设计一个衰减电路,单电源供电,把5v衰减成50mv,周期为
2018-08-29 17:26:07
用LM358组成直流放大电路,输出电压2.5V,外围元件参数和输入信号不变的前提下,更换一片LM358后输出为1.5V,在更换一片LM358后输出电压为3.2V(电路的增益没有改变)。是否是IC
2016-08-05 18:04:30
请问:1、LM358芯片内部有两个运放,只用一个可以吗?我用这个芯片做锂电池电量监测,这样连接有问题吗?芯片的基本原理我明白(电池端IN1+>基准电压IN-比较器输出高电平)也是参考了部分电路,稳压器有什么作用?是不是锂电池电量不够时,发光二极管点亮
2019-08-30 11:33:10
热释电proteus仿真LM324放大电路,求分析为什么LM324不能用来替换双运放LM358和双比较器LM393四运算放大器LM324中文数据手册LM324内部一共有四个运放电路正弦波经过LM
2018-08-29 17:26:16
亲手操刀!攻克由LM324和LM386组成的音频放大器!吾终将逝去...求LM386仿真模型关于特定频率声音采集(NE5532+LM386)发出电锯声的问题关于LM386功放LM386运放
2018-08-29 17:18:43
lm358比较器电路图与分析哪位大师可以帮帮我
2013-05-11 17:08:01
lm358运放中,这个反馈电阻什么意思?搞不明白? 信号输入为氧传感信号 0.1-0.9V.频率为1HZ,由于手中没有示波器,无法观察流于波形,但用电表测量电压输入和输出几乎一致。请高手分析分析?
2018-10-23 09:38:07
如题,lm358有哪些应用电路
2016-01-10 21:41:06
LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方
2011-12-15 15:18:42
LM358内部包括有2个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器, 适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感
2023-02-03 09:37:10
我这边用LM321和LM358运放做电流检测,结果理论值和实际测量值差距很大,大家有么有还得方案和运放芯片推荐,要求精度高,价格低
2019-06-12 15:47:53
为避免电感振动,发出噪声,开关型稳压电源电源一般工作在超音频,开关频率大于20KHZ。为什么在图中由运算放大器和比较器组成的降压开关型稳压电源为什么LM324不能用来替换双运放LM358和双比较器LM393?
2012-03-11 00:56:25
为避免电感振动,发出噪声,开关型稳压电源电源一般工作在超音频,开关频率大于20KHZ。为什么在图中由运算放大器和比较器组成的降压开关型稳压电源为什么LM324不能用来替换双运放LM358和双比较器LM393?
2012-03-11 01:02:53
为避免电感振动,发出噪声,开关型稳压电源电源一般工作在超音频,开关频率大于20KHZ。为什么在图中由运算放大器和比较器组成的降压开关型稳压电源为什么LM324不能用来替换双运放LM358和双比较器LM393?
谁能帮我解释下万分感谢
2012-03-11 01:35:04
LM358内部电路如上图,有个产品使用LM358做电压跟随器电路,但从现场返回的产品发现LM358芯片同相输入端引脚与芯片GND引脚内部短路,同相输入端电压不会超过1V.LM358芯片供电电压为
2024-08-16 11:53:34
什么是lm358?LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它
2011-12-15 14:50:40
使用LM358做差分运放,一个供电端,如何通过一个电路放大两个电流方向的值?
2024-08-06 07:18:44
小弟按照模电书搭一个LM358运放构成的RC正弦波振荡电路 如图 1脚输出没波形 还会烧LM358困惑学过的理论 AF>1启震,还是358单电源不行 请各位大神分析 在线等
2013-05-13 09:44:56
新手一个,恳请各位大神帮忙解答,我用MIC采集声音信号,经LM358运放放大,然后接LM386驱动喇叭,可是喇叭的声音不清晰呀,都是“啧...啧...啧.....”这样响,各位帮忙看看这两个电路,谢谢!!
2015-01-09 17:17:46
用multisim仿真,通过LM358组成一般的同相比例放大电路,mv级的电压放大可以,但是微伏级的输入电压放大后就失真。这是怎么回事啊?
2015-10-09 18:10:11
ne5532是一个单电源运放,同样可以很好在双电源下工作,而LM358是一个双电源运放,但也可以在单电源下工作,但不能输出负电压。我理解对不对啊。
2023-03-17 11:27:53
常用运放LM358资料
2023-05-15 22:36:04
`最近在学运放,想用LM358+互补放大电路做个小电路学习实验,电路图如下:PCB如下:实物图如下:现在的问题是一插USB口上,LM358芯片就烫手,好像芯片短路一样,请教下各位老师,这电路哪里存在问题呢?`
2017-08-23 18:49:16
随着瓦数的增加,out1增大,为什么lm358到了一个峰值就基本不变了。然后我另外又用lm324实验,结果数据呈现正态分布,中间有一个峰值然后往两边减小
2018-07-24 11:24:19
该lm358的放大电路存在什么问题没,当没有音频输入即负载电路的LeD不亮时该电路的耗电量大概是多少,
2011-05-11 13:29:47
用运放OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,通过PWM信号控制通断,通过电位器控制电流大小,但是实际电路中通断频率过大的时候,运放输出的电压会振铃,猜想可能是由于相位裕度不够,但是不知道
2024-08-19 07:14:15
求助! 这是个LM358运放的电压串联负反馈两级放大电路,请问这个放大电路的放大倍数是多少倍?每级放大多少?怎么计算??谢谢
2023-03-17 10:39:13
lm358应用电路:包括了一个典型放大电路和一个应用在电动车充电器中的应用。
2008-01-31 11:02:45
42 lm358恒流源电路
2008-01-31 11:10:09
28860 
lm358恒流源电路
2008-06-16 13:10:07
30573 
lm358内部电路图
2008-06-16 16:45:00
9259 
LM494,LM358组成的48V电动车充电器电路
2009-05-18 13:25:13
13548 
从电路图中可以看出LM358放大器是比较电路的核心器
2010-08-25 09:53:58
28624 
LMx58 LMx58x LM2904 LM2904V Dual Operational Amplifiers,双运放
2015-12-31 10:23:30
37 LM358的原理图,仅供参考,感兴趣的可以看看。
2016-03-23 17:41:27
102 本文为您介绍lm358引脚图、各个引脚作用使用说明,lm358封装类型及lm358参数具体内容,详情看下文。
2016-09-22 11:24:27
703612 
lm358数据手册
2016-12-26 22:06:03
0 LM358应用
2017-03-04 17:48:29
152 LM358
2017-03-04 17:50:19
38 LM358
2017-03-04 17:56:16
120 LM358是将两个运算放大器集成在一起的集成电路,因此称为双运算放大集成电路,它的应用极其广泛,普遍应用于信号放大、电压比较电路中。文中介绍了LM358特性及其应用电路。
2017-09-04 09:18:57
41 的作用。由LM358及外围电路构成了一个三角波信号发生器;三极管构成一个共射电路,将加在基极的三角波信号进行放大,并且由于基极的电压是一个三角波加在直流信号上,导致发射级的输出电压是一个上移的三角波信号,可以控制LED灯的亮度,形成呼吸的效果。
2017-10-26 15:49:59
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LM258是一款通用型运放,而LMV358则是低电压运放,它的最高工作电压和最低工作电压都比LM358要低,另外LMV358是满电源幅度输出的运放。LMV358适合用于低功耗场合,通俗一点的说法是LMV358是LM358的低电压低功耗版本,两者的管教和应用原理图兼容。
2017-10-26 16:20:20
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LM358是双运放组成的运算放大器,可以单电源供电,也可以双电源供电。常用来做电压信号采集的前端电压跟随器,同时起到增加输入阻抗的作用,避免影响被测量的电压值。我拆了一个信号采集卡,把它里面的电压信号采集前端358电路画了出来,与大家分享。
2017-11-09 09:49:01
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一般普通的镍氢充电器,都采用恒流充电,而且没有充电停止功能,往往导致电池常常处于过渡充电状态,这样会大大缩短镍氢电池的使用寿命。LM358组成电压比较器的基本原理是运放的负输入端接一个基准电压,当正输入端达到这个电压时,输出端就会翻转,由高电平转换成低电平,控制电路(继电器或可控硅)停止对电池充电。
2017-11-09 10:20:23
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本文主要介绍了lm393与lm358的特点及区别:LM393是双电压比较器,LM358是双运算放大器,比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别。
2017-12-11 13:20:43
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本文首先介绍了lm358特性及内部原理图,其次介绍了lm358引脚图功能、工作原理及封装尺寸外形图,最后介绍了lm358参数及五款应用电路图。比如lm358应用电路图一:红外线探测报警器;lm358应用电路图二:高端电流检测电路;lm358应用电路图三:直流耦合低通RC有源滤波器。
2018-05-22 18:03:00
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LM358与LMV358的区别,LM358运放介绍
关键字:LM358,LMV358
LMV358适合用于低功耗场合,通俗一点的说法
2018-09-20 18:26:33
15156 LM358是一种应用及其广泛的双运算放大器,它具有价格低,电压范围广等优势。本文将介绍由LM358组成的电路设计。
2021-02-18 15:20:31
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多款LM358典型应用电路图免费下载。
2021-06-11 10:55:35
408 LM358镍氢电池充电器电路免费下载。
2022-03-04 10:46:16
95 tl494+lm358组成的开关电源原理图免费下载。
2022-10-08 09:10:06
182 LM358低功耗双运算放大器算是电子元器件中的明星元件,在很多经典电子电路中,都能看到LM358的身影。LM358是由两个独立的高增益电压比较器组成,可在单电源下或双电源下工作,并且其电流大小不受
2022-07-13 17:36:21
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LM358 低功耗双运放 IC 芯片。下面计划对其基本功能进行测试。这是在面包板上搭建的一个振荡电路。电路输出方波和三角波。应用 LM358 其中的一个运放,R1,R2 正反馈网络使得LM358形成
2023-07-04 18:51:28
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放芯片。 虽然LM324和LM358都属于运放芯片,但在具体的参数和使用方面还是有所不同。下面从几个方面来详细介绍一下它们之间的差异。 1. 工作电压范围 LM324的工作电压范围是3V~32V,而LM358的工作电压范围是3V~36V。这两者虽然只有微小的差异,但是在电路设计过程中,
2023-08-25 16:06:21
14038 和使用芯片是十分重要的。下面将详细介绍LM393和LM358的特点和差异,并解答它们是否可以直接互换的问题。 首先,我们来了解一下LM393和LM358的基本特点。LM393是一款双路比较器芯片,常用于模拟和数字电路之间的信号比较。它由一个比较器组成,具有两个输入引脚(非反
2023-11-22 16:18:02
10233 LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
2024-02-17 17:08:00
33188 
LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358与LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。
2024-01-28 17:16:07
18252 
LM358是一款常用的双运算放大器,它能够在单电源或双电源下工作,并且具有高增益和内部频率补偿的特点。
2024-01-28 17:21:02
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如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
2024-02-02 13:57:37
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。LM358是一款双运算放大器,它由两个独立的运算放大器组成。它具有低功耗和高增益特点,在工业控制、仪器设备、通信等领域得到广泛应用。 然而,由于LM358的内部电路结构和制造工艺的限制,它也存在一些谐波失真的问题。谐波失真是因为非线性元件(如
2024-02-04 11:29:11
2431 随着科技的不断发展,电子元件的种类也日益繁多。在众多电子元件中,LM358双运放芯片以其独特的功能和广泛的应用受到了广泛关注。本文将为您详细介绍LM358芯片的功能特点、作用以及在电路设计中
2024-06-28 15:18:10
6492 LM358是一款双运算放大器集成电路,广泛应用于模拟电路设计中,如信号放大、滤波、比较器等。它具有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电压跟随器、信号放大器、有源滤波器等应用。 一
2024-10-18 10:57:35
16956 的行为,而大多数学术教科书又晦涩难懂。 话虽如此,对于运放电路而言,这种习惯的后果已经变得有些滑稽。互联网上充斥着过时的设计,仍在使用 1968 年开发的LM741:一个冷战时期的产物。这个芯片70年代的"兄弟们" - TL071和LM324/LM358 - 的情况
2025-01-15 11:50:58
4803 
本文主要学习LM358的几种外围电路设计,希望能帮助大家更进一步的了解和使用LM358。
2025-03-17 14:48:00
8515 电子发烧友网站提供《LM358数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-25 15:40:56
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