LM3900N OpAmp Entegresi DIP-14
LM3900N, tek besleme ile çalışan dört operasyonel yükselteç içeren entegredir. DIP-14 paketinde sunulan Norton akım diferansiyel giriş yapısına sahip bu entegre, endüstriyel ve ticari uygulamalar için tasarlanmıştır.
Tek kaynaktan besleme yapısı sayesinde negatif besleme gerektirmeyen LM3900N, akım aynalama tekniği kullanarak çalışır. Elektronik komponentler arasında özellikle tek besleme gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
Geniş besleme voltajı aralığında çalışabilen ve sıcaklık kararlılığı yüksek olan bu entegre, entegreler içinde çok fonksiyonlu bir çözüm sunar. OpAmp olarak sinyal koşullandırma ve analog hesaplama uygulamalarında kullanılır.
Teknik Özellikler
LM3900N OpAmp Entegresi DIP-14'ün detaylı teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir.
- Entegre Tipi: Norton (Akım Diferansiyel) Operasyonel Yükselteç
- Üretici: Texas Instruments / National Semiconductor
- Paket Tipi: DIP-14 (Dual In-line Package)
- Kanal Sayısı: 4 (Dörtlü OpAmp)
- Besleme Voltajı Aralığı: 4V - 32V (tek besleme)
- Önerilen Çalışma Voltajı: 15V (tipik)
- Giriş Bias Akımı: 0,2µA (tipik)
- Açık Döngü Kazancı: 70dB (tipik, VCC = 15V)
- Slew Rate: 0.5V/µs (tipik)
- Kazanç-Bant Genişliği Çarpımı: 2.5MHz (tipik)
- Giriş Ofset Akımı: 30nA (tipik)
- Çıkış Voltaj Salınımı: 0V ile (VCC - 2V) arası
- Çıkış Kısa Devre Akımı: 15mA (tipik)
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile +70°C arası (Ticari)
- Kanal Ayrılma: 60dB (10kHz)
- Giriş Voltaj Aralığı: 0V ile (VCC - 2V) arası
- Ortak Mod Reddetme Oranı (CMRR): 60dB (tipik)
- Güç Tüketimi: 24mW (tipik, her amplifikatör için, VCC = 15V)
- Pin Sayısı: 14
- Montaj Tipi: Through-Hole (Delikli Montaj)
- Geçici Tepki (Rise Time): 0.2µs (tipik, birim kazanç)
- RoHS Uyumluluğu: Evet
Kullanım Alanları
LM3900N OpAmp Entegresi DIP-14'ün kullanılabileceği çeşitli alanlar ve uygulama örnekleri.
Sinyal Koşullandırma
- Sensör arayüzleri
- Aktif filtreler
- Sinyal ölçeklendirme
- Seviye kaydırıcılar
- Voltaj takipçiler
Sinyal Üretme
- Sinüs, kare ve üçgen dalga osilatörleri
- VCO devreleri
- Voltaja duyarlı pulse jeneratörleri
- Frekans dönüştürücüler
- Multivibratör devreleri
Analog Hesaplama
- Toplayıcı devreleri
- Çarpma ve bölme devreleri
- Logaritmik ve üstel fonksiyonlar
- Integratör ve diferansiyatör devreleri
- Gerilim-akım dönüştürücüleri
Avantajlar ve Özellikler
LM3900N OpAmp Entegresi DIP-14'ün sağladığı avantajlar ve çözümler.
- Dörtlü OpAmp: Tek entegrede 4 bağımsız operasyonel yükselteç
- Tek Besleme: Negatif besleme gerektirmez (4V-32V)
- Norton Yapısı: Akım aynalama tekniği ile diferansiyel giriş
- Geniş Besleme Aralığı: 4V ile 32V arası çalışabilme
- Geniş Giriş Ortak Mod Aralığı: 0V'dan besleme voltajına kadar
- Kararlı Çalışma: Sıcaklık değişimlerine karşı iyi performans
- Akım Girişli: Yüksek empedanslı giriş özelliği
- Ekonomik Çözüm: Birden fazla devre için tek entegre
- Kullanım Kolaylığı: Tek besleme ile basit devre tasarımı
- Endüstriyel Sıcaklık Aralığı: Zorlu ortamlarda kullanım imkanı
Devre Tasarımı ve Kullanım
LM3900N OpAmp Entegresi DIP-14'ün devre tasarımında kullanımı hakkında bilgiler.
İpucu: Akım girişli yapısından dolayı klasik OpAmp devrelerinden farklı bağlantı şemaları kullanılmalıdır.
Pin Yapılandırması (DIP-14):
- Pin 1: Output A (1. OpAmp Çıkışı)
- Pin 2: Input A- (1. OpAmp Negatif Girişi)
- Pin 3: Input A+ (1. OpAmp Pozitif Girişi)
- Pin 4: VCC (Pozitif Besleme)
- Pin 5: Input B+ (2. OpAmp Pozitif Girişi)
- Pin 6: Input B- (2. OpAmp Negatif Girişi)
- Pin 7: Output B (2. OpAmp Çıkışı)
- Pin 8: Output C (3. OpAmp Çıkışı)
- Pin 9: Input C- (3. OpAmp Negatif Girişi)
- Pin 10: Input C+ (3. OpAmp Pozitif Girişi)
- Pin 11: GND (Toprak)
- Pin 12: Input D+ (4. OpAmp Pozitif Girişi)
- Pin 13: Input D- (4. OpAmp Negatif Girişi)
- Pin 14: Output D (4. OpAmp Çıkışı)
Norton OpAmp Temel Yapısı:
- Klasik OpAmp'ların gerilim girişli olmasına karşın, LM3900N akım girişlidir
- Pozitif giriş akımı ile negatif giriş akımı karşılaştırılır
- Geleneksel devrelerin modifikasyonu gerekir
- Bias akımı sağlanması için genellikle dirençler kullanılır
Temel Devre Konfigürasyonları:
Tersleyen (Inverting) Amplifikatör
- Giriş sinyali bir direnç üzerinden negatif girişe bağlanır
- Pozitif giriş, bir direnç üzerinden VCC'ye bağlanır (bias akımı için)
- Geri besleme direnci, çıkış ile negatif giriş arasına bağlanır
- Kazanç = Geri besleme direnci / Giriş direnci
Terslemeyen (Non-Inverting) Amplifikatör
- Giriş sinyali bir direnç üzerinden pozitif girişe bağlanır
- Aynı değerde direnç, negatif giriş ile toprak arasına bağlanır
- Geri besleme direnci, çıkış ile negatif giriş arasına bağlanır
- Bias direnci pozitif giriş ile VCC arasına bağlanır
Integratör Devresi
- Giriş direnci üzerinden gelen sinyal negatif girişe bağlanır
- Pozitif giriş, bir direnç üzerinden VCC'ye bağlanır
- Geri besleme kapasitörü, çıkış ile negatif giriş arasına bağlanır
- Sızıntı direnci, kapasitöre paralel bağlanır
Besleme ve Bypasss:
- VCC (Pin 4) pozitif beslemeye bağlanır
- GND (Pin 11) toprak hattına bağlanır
- VCC ile GND arasına 0.1µF seramik ve 10µF elektrolitik bypass kapasitörleri bağlanır
- Kapasitörler entegre pinlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir
Sorun Giderme ve İpuçları
LM3900N OpAmp Entegresi DIP-14 kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunlar ve çözüm önerileri.
Yaygın Sorunlar ve Çözümleri
- DC Ofset Sorunları: Pozitif giriş için uygun bias akımını belirleyin
- Kazanç Yetersizliği: Yüksek kazanç için kaskad bağlantı yapın
- Çıkış Voltaj Sınırlaması: Çıkış voltajı VCC'den 2V düşük olabilir, devreyi buna göre tasarlayın
- Giriş Eşleşmeme: Pozitif ve negatif girişlerdeki akım eşleşmesini sağlayın
- Frekans Tepkisi Düşüklüğü: Yüksek frekanslı uygulamalarda bant genişliği sınırlamasını göz önüne alın
Norton OpAmp Kullanım İpuçları
- Geleneksel opamplardan farklı olarak akım modunda çalışır, devreleri buna göre tasarlayın
- Girişlerde herzaman bias akımı sağlayın, genelde 1MΩ direnç VCC'ye bağlanarak yapılır
- Çıkışta 0V civarında çalışmak istiyorsanız uygun DC seviye kaydırma yapın
- Voltaj karşılaştırıcı olarak kullanırken histerezis ekleyin
- Akım girişli yapısı sayesinde birçok giriş sinyalini kolayca toplayabilirsiniz
Uygulama Özel İpuçları
- Kare dalga osilatör için bir RC zamanlayıcı ve histerezis ekleyin
- Voltaj kontrollü osilatör (VCO) için bias akımını değişken yapın
- Aktif filtre uygulamalarında frekans tepkisi sınırlamalarını hesaba katın
- Besleme voltajını yeterince filtreleyin, özellikle gürültülü ortamlarda
- Sıcaklık değişimlerinin etkisini azaltmak için kritik uygulamalarda ısıl dengeleme yapın
Paket İçeriği
İlgili Ürün Kategorilerimiz
Çeşitli elektronik komponentler ile projelerinizi ve devrelerinizi geliştirebilirsiniz.
Ürünleri İncele →
Geniş entegre çeşitleri ile elektronik projelerinize fonksiyonellik kazandırabilirsiniz.
Ürünleri İncele →
OpAmp entegreleri ile analog sinyal işleme ve yükseltme uygulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Ürünleri İncele →
Neden Voltaj.Net'ten Almalısınız?
Voltaj.Net, elektronik komponentler ve entegreler konusunda Türkiye'nin güvenilir tedarikçisidir.
- Kalite Güvencesi: Orijinal ve güvenilir ürünler
- Teknik Destek: Uzman ekip ile çözüm ve danışmanlık
- Hızlı Teslimat: Stoktan hızlı gönderim imkanı
- Geniş Ürün Yelpazesi: Projeleriniz için gerekli tüm komponentler
- Uygun Fiyatlar: Rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürünler
- Güvenilir Alışveriş: Kolay sipariş ve güvenli ödeme seçenekleri
Ürün Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
LM3900N ile geleneksel OpAmp arasındaki temel fark nedir?
LM3900N akım diferansiyel girişli (Norton) OpAmp'tır, geleneksel olanlar ise voltaj diferansiyel girişlidir. LM3900N tek besleme ile çalışır ve farklı bağlantı şemaları kullanır.
Norton OpAmp'ta pozitif giriş nasıl bias edilir?
Genellikle 1MΩ direnç ile pozitif besleme (VCC) arasına bağlanır. Bu direnç 10-15μA civarında bir bias akımı sağlar.
LM3900N için minimum besleme gerilimi nedir?
4V minimum besleme gerilimi ile çalışabilir. Tipik çalışma değeri 15V'tur ve maksimum 32V'a kadar destekler.
Kare dalga osilatör nasıl tasarlanır?
Bir RC zamanlamasına sahip pozitif geri besleme devresi ile. Çıkıştan pozitif girişe bir direnç bağlayarak histerezis oluşturulur ve osilatör kurulur.
LM3900N'in besleme akımı ne kadardır?
Her amplifikatör için tipik 1.6mA besleme akımı çeker. Toplam 6.4mA civarında olup, 15V beslemede yaklaşık 96mW güç tüketir.
Akım-voltaj dönüştürücü devresi nasıl yapılır?
Giriş akımı doğrudan negatif girişe uygulanır. Pozitif giriş bias direnci ile VCC'ye bağlanır. Geri besleme direnci çıkış voltajını belirler.
LM3900N ile toplayıcı devre nasıl tasarlanır?
Tüm giriş sinyalleri uygun dirençler üzerinden negatif girişe bağlanır. Pozitif giriş bias direnci ile VCC'ye bağlanır. Çıkış tüm girişlerin toplamını yansıtır.
Neden bazı uygulamalarda LM3900N tercih edilir?
Tek besleme ile çalışabilmesi, dört OpAmp içermesi, akım toplama özelliği ve ekonomik olması nedeniyle, özellikle endüstriyel ölçüm ve kontrol sistemlerinde tercih edilir.