要看应用电路的,下面是资料
op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

特点:
超低偏移: 150μV最大 。
低输入偏置电流: 18nA 。
低失调电压漂移: 05μV/℃ 。
超稳定,时间: 2μV/month最大
高电源电压范围: ±3V至±22V
图1 OP07外型
图2 OP07 管脚图
OP07芯片引脚功能说明:
1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚 6为输出,7接电源+
图3 OP07内部电路图
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值
Symbol符号
Parameter参数
Value数值
Unit 单位
VCC Supply Voltage 电源电压 ±22 V
Vid Differential Input Voltage差分输入电压 ±30 V
Vi Input Voltage 输入电压 ±22 V
Toper Operating Temperature 工作温度 -40 to +105 ℃
Tstg Storage Temperature 贮藏温度 -65 to +150 ℃
电气特性
虚拟通道连接= ± 15V , Tamb = 25 ℃(除非另有说明)
Symbol符号
Parameter 参数及测试条件
最小
典型
最大
Unit 单位
Vio Input Offset Voltage 输入失调电压0℃ ≤ Tamb ≤ +70℃ - 60
150 250
μV
Long Term Input Offset Voltage Stability-(note 1) 长期输入偏置电压的稳定性 - 04
2
μV/Mo
DVio Input Offset Voltage Drift 输入失调电压漂移 - 05
18
μV/℃
Iio Input Offset Current输入失调电流 0℃≤Tamb≤ +70℃ - 08
6 8
nA
DIio Input Offset Current Drift 输入失调电流漂移 - 15
50
pA/℃
Iib Input Bias Current输入偏置电流 0℃≤Tamb ≤ +70℃ - 18
7
9
nA
DIib Input Bias Current Drift 输入偏置电流漂移 - 15
50
pA/℃
Ro Open Loop Output Resistance 开环输出电阻 - 60 - Ω
Rid Differential Input Resistance 差分输入电阻 - 33 - MΩ
Ric Common Mode Input Resistance 共模输入电阻 - 120 - GΩ
Vicm Input Common Mode Voltage Range输入共模电压范围 0℃ ≤ Tamb ≤ +70℃
±13 ±13
±135 - V

CMR Common Mode Rejection Ratio (Vi =Vicm min)共模抑制比 0℃ ≤ Tamb ≤ +70℃
100
97
120 - dB
SVR Supply Voltage Rejection Ratio 电源电压抑制比(VCC = ±3to ±18V) 0℃ ≤ Tamb ≤ +70℃
90
86
104 - dB
Avd Large Signal Voltage Gain 大信号电压增益 VCC = ±15, RL =2KΩ,VO = ±10V,
120
400 - V/mV
0℃ ≤ Tamb ≤ +105℃ 100 -
VCC = ±3V, RL = 500W,VO = ±05V 100 400 -
Vopp Output Voltage Swing 输出电压摆幅 RL = 10KΩ
±12
±13 - V
RL= 2kΩ ±115 ±128
RL= 1KΩ ±12
0℃ ≤ Tamb ≤ +70℃ RL =2KΩ ±11 -
SR Slew Rate 转换率(RL =2KΩ,CL = 100pF) - 017 - V/μS
GBP Gain Bandwidth Product 带宽增益(RL =2KΩ,CL = 100pF, f = 100kHz) - 05 - MHz
Icc Supply Current -(no load) 电源电流(无负载) 0℃ ≤ Tamb ≤ +70℃ VCC = ±3V - 27 067 5 6 13 mA
en Equivalent Input Noise Voltage等效输入噪声电压 f = 10Hz - 11 20 nV √Hz
f = 100Hz - 105 135
f = 1kHz - 10 115
in Equivalent Input Noise Current 等效输入噪声电流 f = 10Hz - 03 09 PA √Hz
f = 100Hz - 02 03
f = 1kHz - 01 02
图4 输入失调电压调零电路
应用电路图:
图5 典型的偏置电压试验电路
图6 老化电路
图7 典型的低频噪声放大电路
图8 高速综合放大器
图9 选择偏移零电路
图10 调整精度放大器
图11 高稳定性的热电偶放大器
图12 精密绝对值电路
以上翻译自SGS-THOMSON的OP07
求这个LM358放大电路的工作原理 越详细越好
这是经典的电容三点式振荡器,也叫做科比兹振荡器。图下边的式子用于设计计算最佳工作点和最大输出电压摆幅。
向左转|向右转
输出电压的具体定义是电路晶体管集电极到直流地两点之间的电压。
F=反馈电压/输出电压,只是三点式振荡器的反馈系数的定义。经推算
F=-C2/C1
详细推算可参考《模拟电子技术》修订版,(元增民),清华大学出版社2013。
所用共射放大器电压放大倍数为负值,反馈系数F为负值,信号从基极到反馈电压,经过了两次反相,然后反馈电压引到虚拟的信号输入点,与原虚拟信号相加,属于正加正,得到加强,故为正反馈,符合FA=>1时即可振荡。
LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、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算放大器的场合。
该装置工作原理由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1 的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1 等组成第一级放大电路放大。
再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。
IC4 为报警延时电路,R14 和C6 组成延时电路,其时间约为1 分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4 的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4 的①脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL通电发出报警声。
人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2 截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6 缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1 分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8 组成开机延时电路,时间也约为1 分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T 降压,全桥U整流,C10 滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
扩展资料
LM358有着内部频率补偿,直流电压增益高(约100dB),单位增益频带宽(约1MHz),电源电压范围宽:单电源(3—30V),双电源(±15 一±15V),压摆率(03V/us),低功耗电流,适合于电池供电。
低输入偏流,低输入失调电压和失调电流,共模输入电压范围宽,包括接地,差模输入电压范围宽,等于电源电压范围,输出电压摆幅大(0 至Vcc-15V)等特性。
IC1 采用进口器件Q74,波长为9-10um。IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。IC3、IC4 为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。

制作时,在IC1 传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为01-10Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。
安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m 处走动,调整电路中的R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1 分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
-LM358


