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LM158-LM258-LM358
LM158A-LM258A-LM358A
低功耗双运算放大器
内部频率补偿
大DC电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1.1MHz的
(温度补偿)
极低的电源电流/ OP ( 500μA )基本上
与电源电压无关
低输入偏置电流: 20nA
(温度补偿)
低输入失调电压: 2mV的
低输入失调电流:仅为2nA
输入共模电压范围包括
差分输入电压范围等于
电源电压
大输出电压摆幅0V到(VCC - 1.5V )
P
TSSOP8
(薄小外形封装)
D&S
SO- 8 & miniSO - 8
(塑料Micropackage )
N
DIP-8
(塑料包装)
描述
这些电路包括两个独立的,高
增益,内部频率补偿其
被专门设计用于从一个操作
单电源在很宽的电压范围。
低电源消耗是独立的
电源电压的幅度。
应用领域包括传感器放大器,
直流增益模块和所有的传统运算放大器
电路,它们现在可以更容易地
在单电源系统中实现。为
例如,这些电路可被直接提供
用其用于逻辑的标准的+ 5V
系统,并会容易地提供所需的
接口电子设备,而不需要任何
额外的电源。
在平板模式的输入共模
电压范围包括地和输出
电压也可以摇摆到地面,即使
从只有一个单一的电源电压下工作。
引脚连接(顶视图)
1
2
3
4
-
+
-
+
8
7
6
5
1 - 输出1
2 - 反相输入
3 - 非反相输入
4 - V
CC -
5 - 非反相输入端2
6 - 反相输入2
7 - 输出2
8 - V
CC +
2005年7月
REV 3
1/16
www.st.com
16
LM158-LM258-LM358-LM158A-LM258A-LM358A
订购代码
产品型号
LM158N
LM158D
LM158DT
LM258AN
LM258AD
LM258ADT
LM258APT
LM258AST
LM258N
LM258D
LM258DT
LM258PT
LM358N
LM358AN
LM358D
LM358DT
LM358AD
LM358ADT
LM358PT
LM358APT
LM358ST
LM358AST
-40°C, +105°C
温度
范围
-55°C, +125°C
DIP-8
SO-8
DIP-8
SO-8
TSSOP-8
(薄型缩小外形封装)
miniSO-8
DIP-8
SO-8
TSSOP-8
(薄型缩小外形封装)
DIP-8
包装
管或磁带&卷轴
管或磁带&卷轴
磁带&卷轴
磁带&卷轴
管或磁带&卷轴
磁带&卷轴
记号
LM158N
158
LM258A
258A
258A
K408
LM258N
258
258
LM358N
LM358AN
358
SO-8
0°C, +70°C
TSSOP-8
(薄型缩小外形封装)
miniSO-8
磁带&卷轴
磁带&卷轴
管或磁带&卷轴
358A
358
358A
K405
K404
2/16
LM158-LM258-LM358-LM158A-LM258A-LM358A
绝对最大额定值
1
绝对最大额定值
表1中。
符号
V
CC
Vi
V
id
P
合计
电源电压
输入电压
差分输入电压
功耗
(1)
输出短路持续时间
(2)
I
in
T
OPER
T
英镑
T
j
R
thJA
输入电流
(3)
工作自由空气的温度范围内
存储温度范围
最高结温
热阻结到环境
(4)
SO8
TSSOP8
DIP8
miniSO8
HBM :人体模型
(5)
ESD
MM :机器型号
(6)
CDM :带电器件模型
关键参数和它们的绝对最大额定值
参数
LM158,A
LM258,A
±16或32的
-0.3至+32
+32
500
无限
50
-55到+125 -40到+105
-65到+150
150
0至+70
mA
°C
°C
°C
LM358,A
单位
V
V
V
mW
125
120
85
190
300
200
1.5
° C / W
V
V
kV
1.功耗必须考虑,以确保最高结温(Tj )不超过。
从输出到V 2的短路
CC
可能导致过度加热若V
CC
> 15V 。最大输出电流
大约40毫安独立
Ⅴ的大小的
CC
。破坏性的功耗可能会导致从所有放大器同时短路。
3.该输入电流仅当在任何输入电压引线加负电的存在。这是由于这样的
输入的集电极 - 基极结的PNP
晶体管成为正向偏置,从而充当输入二极管钳位。除了这个二极管动作,
还有NPN寄生动作
IC芯片。这个晶体管的动作可能会导致运算放大器的输出电压,以调出V
CC
电压等级
(或对地大的过驱动)
对于持续时间大于一个输入被驱动为负。
这不是破坏性的,正常的输出将再次设置为低于-0.3V的输入电压高。
4.短路,可能导致过度加热。破坏性消耗可导致并发短路
所有放大器
5.人体模型, 100pF电容通过1.5kΩ电阻放电到器件引脚。
6.机器模型ESD,一个200pF的盖被充电至额定电压,然后直接排入IC与
没有外部串联电阻(内部电阻< 5Ω ) ,成销到器件引脚。
3/16
典型应用原理图
LM158-LM258-LM358-LM158A-LM258A-LM358A
2
典型应用原理图
图1 。
原理图(1/2 LM158 )
V
CC
6A
4A
C
C
100A
Q5
Q6
反相
输入
Q2
Q1
Q3
Q4
Q11
产量
Q13
Q10
Q12
Q7
R
SC
非反相
输入
Q8
Q9
50A
GND
4/16
LM158-LM258-LM358-LM158A-LM258A-LM358A
电气特性
3
表2中。
电气特性
对于V电气特性
CC
+
= +5V, V
CC
-
=接地,V
o
= 1.4V ,T
AMB
= + 25 ° C(除非
另有规定)
LM158A-LM258A
LM358A
分钟。
输入失调电压 - 记
(1)
T
AMB
= +25°C
LM158 , LM258
LM158A
T
T
AMB
T
最大
LM158 , LM258
输入失调电流
T
AMB
= +25°C
T
T
AMB
T
最大
输入偏置电流 - 记
(2)
T
AMB
= +25°C
T
T
AMB
T
最大
大信号电压增益
A
vd
V
CC
= + 15V ,R
L
=为2kΩ ,V
o
= 1.4V至11.4V
T
AMB
= +25°C
T
T
AMB
T
最大
电源电压抑制比(R
s
10k)
SVR
V
CC+
= 5V至30V
T
AMB
= +25°C
T
T
AMB
T
最大
电源电流,所有的放大器,空载
T
T
AMB
T
最大
V
CC
= +5V
T
T
AMB
T
最大
V
CC
= +30V
输入共模电压范围
V
ICM
V
CC
= + 30V - 记
(3)
T
AMB
= +25°C
T
T
AMB
T
最大
共模抑制比(R
s
10k)
T
AMB
= +25°C
T
T
AMB
T
最大
输出电流源
V
CC
= +15V, V
o
= +2V, V
id
= +1V
输出灌电流(V
id
= -1V)
V
CC
= +15V, V
o
= +2V
V
CC
= +15V, V
o
= +0.2V
0
0
V
CC+
-
1.5
V
CC+
-2
85
0
0
V
CC+
-
1.5
V
CC+
-2
85
dB
V
65
65
100
65
65
100
dB
50
25
100
50
25
100
V / MV
典型值。
1
马克斯。
3
2
4
LM158-LM258
LM358
分钟。
典型值。
2
马克斯。
7
5
9
7
2
30
40
nA
符号
参数
单位
V
io
mV
I
io
2
10
30
I
ib
20
50
100
20
150
200
nA
I
CC
0.7
1.2
2
0.7
1.2
2
mA
CMR
70
60
70
60
I
来源
20
40
60
20
40
60
mA
I
SINK
10
12
20
50
10
12
20
50
mA
A
5/16
LM158-LM258-LM358
低功耗双运算放大器
特点
内部频率补偿
大的直流电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1.1兆赫
(温度补偿)
每个操作员极低的电源电流
从本质上讲与电源电压无关
低输入偏置电流: 20 nA的
(温度补偿)
低输入失调电压: 2 mV的
低输入偏置电流: 2 nA的
输入共模电压范围包括
负轨
差分输入电压范围等于
电源电压
大输出电压摆幅0 V至(V
CC+
- 1.5V)
P
TSSOP8
(薄小外形封装)
引脚连接
( TOP VIEW )
1
2
3
4
-
+
-
+
8
7
6
5
N
DIP8
(塑料包装)
D&S
SO- 8 & miniSO - 8
(塑料Micropackage )
描述
这些电路包括两个独立的,高
增益,内部频率补偿运算放大器
其是专为从一个操作
在宽范围的单电源
电压。低电源消耗是
独立的电源的大小的
电压。
应用领域包括传感器放大器,
直流增益模块和所有的传统运算放大器
电路,它们现在可以更容易地
在单电源系统中实现。为
例如,这些电路可被直接提供
与标准的+ 5V其用于逻辑
系统,并会容易地提供所需的
接口电子设备,而不需要任何
额外的电源。
在线性模式下,所述输入共模电压
范围包括地面和输出电压罐
也荡到地面,尽管从操作
只有一个单一的电源电压。
1 - 输出1
2 - 反相输入
3 - 非反相输入
4 - V
CC
-
5 - 非反相输入端2
6 - 反相输入2
7 - 输出2
8 - V
CC
+
2008年2月
第七版
1/19
www.st.com
19
原理图
LM158-LM258-LM358
1
原理图
图1 。
原理图(1/2 LM158 )
V
CC
6μA
4μA
C
C
100μA
Q5
Q6
反相
输入
Q2
Q1
Q3
Q4
Q11
产量
Q13
Q10
Q12
Q7
R
SC
非反相
输入
Q8
Q9
50μA
GND
2/19
LM158-LM258-LM358
绝对最大额定值
2
绝对最大额定值
表1中。
符号
V
CC
V
i
V
id
电源电压
输入电压
差分输入电压
输出短路duation
(1)
I
in
T
OPER
T
英镑
T
j
输入电流
(2)
工作自由空气的温度范围内
存储温度范围
最高结温
热阻结到环境
(3)
SO-8
MiniSO-8
TSSOP8
DIP8
热阻结到外壳
(3)
SO-8
MiniSO-8
TSSOP8
DIP8
HBM :人体模型
(4)
ESD
MM :机器型号
(5)
CDM :带电器件模型
(6)
绝对最大额定值
参数
LM158,A
LM258,A
±16或32的
32
32
无限
50
-55到+125 -40到+105
-65到+150
150
125
190
120
85
40
39
37
41
300
200
1.5
0至+70
mA
°C
°C
°C
LM358,A
单位
V
V
V
R
thJA
° C / W
R
thJC
° C / W
V
V
kV
从输出到V 1的短路
CC
可能导致过度加热若V
CC
> 15 V ,最大输出
电流为V的量值的约40毫安独立
CC
。破坏性的功耗可能会导致
从对所有的放大器同时短路。
2.该输入电流仅当在任何输入电压引线加负电的存在。这是由于这样的
输入PNP晶体管的集电极 - 基极结变成正向偏置,从而作为输入
二极管钳位。除了这个二极管动作,也有在IC芯片上的NPN寄生动作。这
晶体管的动作可能会导致运算放大器的输出电压,以调出V
CC
电压电平(或接地
对于一个大的过驱动),用于在其中输入被驱动为负的时间。
这不是破坏性的,正常的输出恢复输入电压高于-0.3 V.
3.短路,可能导致过热和破坏性消耗。
th
为典型值。
4.人体模型:一个100pF的电容器被充电至指定的电压时,则通过一排
两个引脚器件之间1.5kΩ电阻。这是所有情侣的连接引脚进行组合
而另一管脚浮动。
5.机器型号:一个200pF的电容充电至额定电压,然后直接排放之间
两个引脚器件无需外部串联电阻(内部电阻< 5Ω ) 。这是所有情侣做的
连接引脚的组合,而其他引脚悬空。
6.带电器件模型:所有引脚和封装都一起加入到指定的电压,然后
直接排放到地面只通过一个销。这样做是为了所有的引脚。
3/19
工作条件
LM158-LM258-LM358
3
工作条件
表2中。
符号
V
CC
V
ICM
电源电压
共模输入电压范围
工作自由空气的温度范围
LM158
LM258
LM358
工作条件
参数
价值
3至30个
V
CC-
-0.3到V
CC+
-1.5
-55到+125
-40到+105
0至+70
单位
V
V
T
OPER
°C
4/19
LM158-LM258-LM358
电气特性
4
表3中。
符号
电气特性
对于V电气特性
CC+
= +5V, V
CC-
=接地,V
o
= 1.4V ,T
AMB
= +25°C
(除非另有规定编)
参数
输入失调电压
(1)
LM158A
LM258A , LM358A
LM158 , LM258
LM358
T
T
AMB
T
最大
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258
LM358
DV
io
输入失调电压漂移
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258 , LM358
输入失调电流
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258 , LM358
T
T
AMB
T
最大
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258 , LM358
输入失调电流漂移
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258 , LM358
输入偏置电流
(2)
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258 , LM358
T
T
AMB
T
最大
LM158A , LM258A , LM358A
LM158 , LM258 , LM358
大信号电压增益
V
CC+
= +15 V ,R
L
= 2 kΩ的,V
o
= 1.4 V至11.4 V
T
T
AMB
T
最大
电源电压抑制比
V
CC+
= 5 V至30 V ,R
s
10 kΩ
T
T
AMB
T
最大
电源电流,所有的放大器,空载
T
T
AMB
T
最大
V
CC+
= +5 V
T
T
AMB
T
最大
V
CC+
= +30 V
输入共模电压范围
V
CC+
= +30 V
(3)
T
T
AMB
T
最大
0
0
50
25
65
65
7
7
2
2
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
1
2
V
io
2
3
5
7
4
7
9
15
30
10
30
30
40
mV
μV/°C
I
io
nA
DI
io
10
10
20
20
200
300
50
150
100
200
PA / ℃,
I
ib
nA
A
vd
100
V / MV
SVR
100
dB
I
CC
0.7
1.2
2
V
CC+
-1.5
V
CC+
-2
mA
V
ICM
V
5/19
LM158-LM258-LM358
低功耗双运算放大器
特点
内部频率补偿
大的直流电压增益:百分贝
宽的带宽(单位增益) : 1.1兆赫
(温度补偿)
每个操作员极低的电源电流
从本质上讲与电源电压无关
低输入偏置电流: 20 nA的
(温度补偿)
低输入失调电压: 2 mV的
低输入偏置电流: 2 nA的
输入共模电压范围包括
差分输入电压范围等于
电源电压
大输出电压摆幅0 V至(V
CC
- 1.5 V)
P
TSSOP8
(薄小外形封装)
引脚连接
( TOP VIEW )
1
2
3
4
-
+
-
+
8
7
6
5
N
DIP-8
(塑料包装)
D&S
SO- 8 & miniSO - 8
(塑料Micropackage )
描述
这些电路包括两个独立的,高
增益,内部频率补偿运算放大器
其是专为从一个操作
在宽范围的单电源
电压。低电源消耗是
独立的电源的大小的
电压。
应用领域包括传感器放大器,
直流增益模块和所有的传统运算放大器
电路,它们现在可以更容易地
在单电源系统中实现。为
例如,这些电路可被直接提供
与标准的+ 5V其用于逻辑
系统,并会容易地提供所需的
接口电子设备,而不需要任何
额外的电源。
在线性模式下,所述输入共模电压
范围包括地面和输出电压罐
也荡到地面,尽管从操作
只有一个单一的电源电压。
1 - 输出1
2 - 反相输入
3 - 非反相输入
4 - V
CC
-
5 - 非反相输入端2
6 - 反相输入2
7 - 输出2
8 - V
CC
+
2007年4月
REV 6
1/20
www.st.com
20
目录
LM158-LM258-LM358
目录
1
2
3
4
5
6
示意图。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3
绝对最大额定值。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4
操作条件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。五
电特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6
典型的应用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11
包装信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13
6.1
6.2
6.3
6.4
DIP8封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14
SO- 8封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15
MiniSO - 8封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16
TSSOP8封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 17
7
8
订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 18
修订历史。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 19
2/20
LM158-LM258-LM358
原理图
1
原理图
图1 。
原理图(1/2 LM158 )
V
CC
6μA
4μA
C
C
100μA
Q5
Q6
反相
输入
Q2
Q1
Q3
Q4
Q11
产量
Q13
Q10
Q12
Q7
R
SC
非反相
输入
Q8
Q9
50μA
GND
3/20
绝对最大额定值
LM158-LM258-LM358
2
绝对最大额定值
表1中。
符号
V
CC
V
i
V
id
P
合计
电源电压
输入电压
差分输入电压
功耗
(1)
输出短路duation
(2)
I
in
T
OPER
T
英镑
T
j
输入电流
(3)
工作自由空气的温度范围内
存储温度范围
最高结温
热阻结到环境
(4) (5)
SO-8
MiniSO-8
TSSOP8
DIP-8
热阻结到外壳
SO-8
MiniSO-8
TSSOP8
DIP-8
HBM :人体模型
(6)
ESD
MM :机器型号
(7)
CDM :带电器件模型
(8)
绝对最大额定值
参数
LM158,A
LM258,A
±16或32的
32
32
500
无限
50
-55到+125 -40到+105
-65到+150
150
125
190
120
85
40
39
37
41
300
200
1.5
0至+70
mA
°C
°C
°C
LM358,A
单位
V
V
V
mW
R
thJA
° C / W
R
thJC
° C / W
V
V
kV
1.功耗必须考虑,以确保最高结温(T
j
)是不
超标。
从输出到V 2的短路
CC
可能导致过度加热若V
CC
> 15 V ,最大输出
电流为V的量值的约40毫安独立
CC
。破坏性的功耗可能会导致
从对所有的放大器同时短路。
3.该输入电流仅当在任何输入电压引线加负电的存在。这是由于这样的
输入PNP晶体管的集电极 - 基极结变成正向偏置,从而作为输入
二极管钳位。除了这个二极管动作,也有在IC芯片上的NPN寄生动作。这
晶体管的动作可能会导致运算放大器的输出电压,以调出V
CC
电压电平(或接地
对于一个大的过驱动),用于在其中输入被驱动为负的时间。
这不是破坏性的,正常的输出恢复输入电压高于-0.3 V.
5. R
th
为典型值。
6.人体模型:一个100pF电容充电至额定电压,然后通过排放
两个引脚器件之间1.5kΩ电阻。这是所有情侣的连接引脚进行组合
而另一管脚浮动。
7.机器型号:一个200pF的电容充电至额定电压,然后直接排放之间
两个引脚器件无需外部串联电阻(内部电阻< 5Ω ) 。这是所有情侣做的
连接引脚的组合,而其他引脚悬空。
8.带电器件模型:所有引脚和封装都一起加入到指定的电压,然后
直接排放到地面只通过一个销。这样做是为了所有的引脚。
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LM158-LM258-LM358
工作条件
3
工作条件
表2中。
符号
V
CC
V
ICM
电源电压
共模输入电压范围
T
AMB
= +25° C
工作自由空气的温度范围
LM158
LM258
LM358
LM258Y-LM358Y
工作条件
参数
价值
3到32个
V
DD
-0.3到V
CC
-1.5
-55 - +125
-40 - +105
0 - +70
-40 - +125
单位
V
V
T
OPER
°C
5/20
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