Перейти к содержимому

Как выбрать операционный усилитель

  • автор:

Как подобрать операционный усилитель

Операционные усилители — это микросхемы, использующиеся во многих аналоговых и цифровых устройствах. Эти элементы делятся на разные классы по своим характеристикам, поэтому при покупке потребители задаются вопросом: как подобрать операционный усилитель по параметрам?

Какие бывают операционные усилители

Операционные усилители, или ОУ, преобразуют аналоговые сигналы в цифровые для управления оборудованием с помощью нулей и единиц в микросхемах. Операционные усилители имеют два входа (неинвертирующий плюс и инвертирующий минус), один выход и выводы для электропитания и управления электрическими параметрами микросхемы. Сопротивление на входах бесконечно велико, на выходах — равно нулю, поэтому напряжение на него не влияет, а при работе частотность импульсов тока увеличивается.

Чтобы подобрать операционный усилитель по параметрам, необходимо учитывать:

  • коэффициент усиления напряжения;
  • сопротивление;
  • амплитуду сигнала на выходе;
  • диапазон усиливаемых частот.

Важно, чтобы на эти параметры не влияли внешние условия и чтобы при работе устройства не возникали шумы. В одной и той же модели ОУ невозможно достичь идеальных показателей для всех характеристик, поэтому их делят на классы по преобладающему параметру, приближенному к оптимальному значению:

  • входные и выходные скорректированы по стабильности напряжения на входе или на выходе соответственно;
  • шумовые отличаются высокими характеристиками шумоподавления;
  • усилительные имеют широкий диапазон усиливающихся частот.

Также операционные усилители разделяют по следующим параметрам:

  • мощности (мощные, маломощные, микромощные, низковольтные);
  • скорости срабатывания (обычные, быстродействующие);
  • размерам (самыми большими являются модели DIP и TSSOP).

Благодаря своей обширной функциональности операционные усилители используются в вычислительных схемах, управляющих блоках, фильтрах, компараторах, преобразователях в бытовой и профессиональной технике. Исправность и долговечность ее эксплуатации зависит от того, насколько корректно подобраны операционные усилители по параметрам.

Продажа операционных усилителей

У нас можно приобрести операционные усилители разных видов. Помимо перечисленных электротехнических характеристик, важно учитывать условия работы микросхемы — температурный диапазон и чувствительность к влажности, обозначаемый маркировкой MSL.

Изучить параметры моделей перед покупкой можно в товарных карточках каталога микросхем или же обратиться к нашим менеджерам — они расскажут, как подобрать операционный усилитель для конкретного оборудования. Связаться с ними можно по бесплатным телефонам вверху страницы или в форме обратной связи.

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Термин «операционный усилитель» ранее применялся для усилителей постоянного тока с большим коэффициентом усиления и малым дрейфом, выполненных на электронных лампах и позднее на дискретных транзисторах. Такие усилители служили основой аналоговых ЭВМ, весьма эффективных для решения операторных уравнений высоких порядков. В настоящее время операционным усилителем (ОУ) называют интегральную микросхему, имеющую дифференциальный вход и выполняющую функцию , где К — собственный коэффициент усиления. Схемотехнически они обычно выполняются по схеме прямого усиления с дифференциальными входами, двухтактным выходом, и рассчитаны на двуполярное симметричное питание (хотя используется и однополярное).
Кроме двух входов, выхода и выводов питания, ОУ может также иметь выводы для балансировки, коррекции, программирования (задания определенных параметров величиной управляющего тока).
В идеальном случае ОУ должен иметь бесконечный коэффициент усиления по напряжению, бесконечно большое входное и бесконечно малое выходное сопротивления, бесконечно большую амплитуду выходного сигнала, бесконечно большой диапазон усиливаемых частот. Параметры ОУ не должны зависеть от внешних факторов, напряжения питания и температуры. При соблюдении этих условий передаточная характеристика ОУ, охваченного отрицательной обратной связью (ООС) точно соответствует передаточной характеристике цепи ООС и не зависит от параметров самого усилителя. Именно на этом постулате основывается все бесконечное разнообразие схемных решений по применению ОУ.
Реальные ОУ, естественно, имеют характеристики отличные от идеальных. Поскольку схемотехнически и технологически спроектировать ОУ с хорошим приближением к идеальным всех параметров одновременно невозможно, проектировщики вынуждены идти на компромисс, отдавая предпочтение в каждом конкретном случае только одному — двум ключевым параметрам. Отсюда возникает довольно четкая классификация выпускаемых ОУ. В зависимости от поставленной задачи, оптимизированы могут быть следующие параметры:

Для ОУ с малыми входными токами — высоким входным сопротивлением.

Входной ток смещения (Input Bias Current), Iсм — это втекающий/ вытекающий по входам ток. Величину тока смещения рассчитывают как полусумму входных токов. Также, как правило, оговаривается допустимая разность между этими токами — ток сдвига (Input Offset Current); Входное сопротивление (Input Resistance), Rвх — динамическое входное сопротивление для дифференциального сигнала без ООС. Величину этого входного сопротивления можно указать лишь весьма приблизительно, поэтому для расчетов, в основном, используется параметр входного тока.

*ОУ, относящиеся к этому классу, большей частью имеют на входе полевые транзисторы, которые обладают значительной зависимостью обратных токов от температуры. Отсюда, входной ток таких ОУ может увеличиваться на порядок и более при изменении температуры от 25°C до Tmax.

Напряжение смещения (Input Offset Voltage), Uсм.— дифференциальное (между входами) напряжение, необходимое для того, чтобы выходное напряжение ОУ стало равно нулю. Появление напряжения смещения связано с технологическими отклонениями при изготовлении ОУ, в результате чего в схеме возникает некоторая разбалансировка. Последняя приводит к тому, что при нулевом входном сигнале ОУ и соединении между собой входов, из-за большого коэффициента усиления ОУ, схема входит в насыщение, и напряжение на выходе становится близким к напряжению питания;
Температурный дрейф напряжения смещения (Offset Voltage Drift), измеряется в мкВ/oС. Показывает зависимость напряжения смещения от температуры;
Временной дрейф напряжения смещения, характеризующийся коэффициентом долговременной стабильности (Long Term Stability), измеряемый в мкВ/месяц;
Коэффициент усиления по напряжению (Open-Loop Gain), K — динамический параметр-отношение приращения выходного напряжения
к вызвавшему его приращению дифференциального входного напряжения в схеме без обратной связи. Широко используется также статический коэффициент усиления при большом сигнале (Large-Signal Voltage Gain) — отношение максимального значения выходного напряжения к вызывающему его значению входного напряжения. Измеряется в ненормированных единицах, децибелах (дБ) или В/мВ;
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Common Mode Rejection Ratio-CMRR), Косс — отношение приращений синфазного и дифференциального входных напряжений, вызывающих одинаковое приращение выходного напряжения. Говоря проще, ОУ должен усиливать только разность входных напряжений, независимо от их абсолютной величины. Насколько это не так и показывает CMRR. Измеряется в децибелах (дБ);
Коэффициент влияния нестабильности источников питания (Power Supply Ripple Rejection — PSRR), Книп — отношение изменения напряжения питания к вызванному им изменению напряжения смещения. Измеряется в децибелах (дБ).

Для быстродействующих ОУ(с ОС по току, с ОС по напряжению)

Граничная частота усиления, Fгр — значение частоты, при котором коэффициент усиления ОУ по напряжению уменьшается на 3 дБ относительно значения на средних частотах. Используется также частота единичного усиления (Unity Gain Bandwidth) — значение частоты, соответствующей падению коэффициента усиления ОУ до единицы;
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (Slew Rate), Uвых определяется при подаче на вход ОУ прямоугольного импульса как отношение приращения выходного напряжения к времени, за которое произошло это приращение. Измеряется в В/мкс. Uвых зависит от многих факторов — коэффициента усиления усилителя с ООС, параметров цепей
частотной коррекции, направления изменения выходного напряжения. Наименьшая скорость нарастания выходного напряжения получается при единичном усилении, поэтому это значение и приводят в справочных данных. С конечным значением скорости нарастания связано также убывание максимальной амплитуды выходного напряжения усилителя с ростом частоты входного сигнала;
Время установления (Settling Time), tуст — время, необходимое для достижения выходным сигналом расчетного значения с точностью до 0,1% (или другой, оговоренной).
Ток потребления (Total Quiescent Current) — собственный ток потребления. Параметр вполне очевидный, однако, нужно обращать внимание на то, что в случае многоканального усилителя, ток может быть указан как для всей микросхемы в целом, так и в расчете на каждый усилитель.

*Следует отметить, что критерии достижения минимального энергопотребления противоречат критериям достижения максимального быстродействия, поэтому микромощные ОУ, как правило, имеют более, чем скромные скоростные параметры и наоборот. Необходимость минимизации энергопотребления объясняется требованиями к устройствам с батарейным питанием. В связи с этим, подавляющее большинство микромощных ОУ имеют к тому же пониженное напряжение питания. Плюс к этому - возможность работы от однополярного источника питания.
При небольшом напряжении питания даже одного вольта, как разницы между напряжением питания и достижимым напряжением на выходе, представляется слишком расточительной. Поэтому большинство современных ОУ этого класса обладают возможностью достижения выходным сигналом полного размаха выходного напряжения в пределах напряжения питания. Такая способность называется R/R (Rail-to-Rail) выходом. Аналогично существуют и R/R входы.


Шумовые параметры ОУ в значительной степени определяют минимальный допустимый уровень входных сигналов и, в общем случае, шумы присущи всем ОУ во всех классах. В данном случае мы рассматриваем усилители для аудио применений и дополнительно приводим другие параметры, влияющие на качество передачи звукового сигнала.

— В документации на ОУ обычно указывают приведенное к входу среднеквадратичное напряжение шумов enoise (Input Voltage Noise) в определенном диапазоне частот (как правило, 1000 Гц) и при определенном значении сопротивления источника сигнала. Измеряется данный параметр в нВ/√ Гц. — Аналогичный смысл имеет и приведенный к входу среднеквадратичный ток шумов.
Коэффициент нелинейных искажений (Total Harmonic Distraction — THD) — показывает суммарное количество добавленных к входному сигналу гармоник, вызванных нелинейностью внутренних схем ОУ. Измеряется в процентах.

* Отражение объективных характеристик ОУ не дает, к сожалению, полного впечатления об его . При прочих равных условиях, одни усилители будут звучать субъективно лучше, другие хуже. Видимо, это находится за гранью измеряемых и описываемых параметров, хотя закономерности здесь, конечно, очевидны. По опыту многих любителей High-End, непревзойденным с точки зрения музыкальности является OP275 фирмы Analog Devices.


Такие усилители разрабатываются для непосредственного управления нагрузкой, и львиная их доля предназначена для работы в качестве УНЧ.

Выходная мощность (Power Output), Рвых (Вт) — долговременная мощность, которую усилитель способен передавать в нагрузку без ухудшения оговоренных параметров. Обычно оговаривается допустимая величина нелинейных искажений и сопротивление нагрузки;
Выходной ток (Output Current), Iвых (А) — максимальный выходной ток, передаваемый в нагрузку. Часто приводится значение максимального импульсного тока, который может выдаваться в нагрузку лишь кратковременно;
Выходное сопротивление (Output Resistance), Rвых — динамическое сопротивление без ООС. При использовании ООС, выходное сопротивление, в зависимости от типа связи, становится пренебрежимо малым или большим, в связи с чем, большее значение имеет максимальный выходной ток или минимально допустимое сопротивление нагрузки (Ом);
— Иногда специально указывается ток при коротком замыкании выхода (большинство ОУ имеют схему ограничения тока короткого замыкания).


В ряде случаев к параметрам ОУ не предъявляется особых требований. Тогда на первое место выходят экономические соображения. Как известно, цены на микросхемы в значительной степени зависят от массовости их выпуска. Применяя стандартные микросхемы, можно быть уверенным в их дешевизне и доступности.
Мы рекомендуем следующие типы ОУ общего назначения: одиночные — uA741, сдвоенные — LM358 и счетверенные — LM324. Эти усилители обладают сбалансированными параметрами и чрезвычайной распространенностью. В каждом из вышерассмотренных классов ОУ тоже есть определенные с экономической точки зрения. Так, в классе прецизионных ОУ, самым доступным является OP07; среди ОУ с высоким входным сопротивлением — серия TL071/2/4 — TL081/2/4; из микромощных можно рекомендовать TL061/2/4; из аудио — NE5532/34; недорогими быстродействующими (до определенной степени) можно считать OP27/37 или LF357.

В заключение стоит отметить, что столь краткий обзор не охватывает огромного числа интересных разновидностей ОУ, например программируемые ОУ, ОУ со стабилизацией прерыванием и других. Также, не является исчерпывающим и перечень рассмотренных параметров. Тем не менее, следует также обратить особое внимание на предельно допустимые параметры, некоторые из которых уже рассматривались выше. Перечислим оставшиеся:

1. Максимальное напряжение питания.
2. Максимальная рассеиваемая мощность.
3. Максимально допустимое входное напряжение.
4. Длительность короткого замыкания выхода.
5. Температура выводов при пайке.

Рабочий температурный диапазон не является в полном смысле параметром ОУ, но, как и для любых других микросхем, ограничивает область применения конкретно взятого типа.

Операционные усилители — вопросы и ответы

ОУ OP275G в комплекте в усилителе для наушников

Привет всем любителям хорошего звука! Сегодня расскажу про такую злободневную тему как операционный усилитель их применяют в усилителе, ЦАП, усилителе ушном и т.д. Статья будет в форме:

Вопросы и ответы про операционные усилители

Левчук Александр Николаевич©

Как поменять операционный усилитель?

Да это самый первый вопрос как вытащить операционный усилитель, но самый простой и надежный способ извлечения состоит в том, чтобы использовать ювелирную отвертку и осторожно приподнять один конец микросхемы ОУ немного вверх, а затем осторожно приподнять другой конец немного вверх.

ОУ в усилителе для наушников клон Lehmann Fox Lab SH-04

Аккуратно вытащите, пока операционный усилитель не выйдет из дип-площадки.

можно самом установить 2-хканальный ОУ в dip

Вот видео как на эту тему

Как можно изменить коэффициент усиления операционного усилителя?

Применяя отрицательную обратную связь , общий коэффициент усиления схемы значительно снижается, и его можно точно настроить до требуемого уровня или для создания требуемого выходного формата, как в случае фильтров, интеграторов и т. д.

ЦАП на АКМ4490 с новым ОУ

Можно добавить несколько электронных компонентов. к схеме операционного усилителя для обеспечения необходимой обратной связи.

Каковы 3 основных правила операционного усилителя?

Вот золотые правила операционных усилителей:

2 канальный дискретный ОУ в Booya BY-C заменяемый

  1. Бесконечное усиление без обратной связи.
  2. Через оба входа не протекает ток.
  3. Разность потенциалов между входными контактами равна НУЛЮ.

Какие существуют типы операционных усилителей?

Операционные усилители можно разделить на 3 основных типа в зависимости от диапазона входного/выходного напряжения:

замена ОУ на Muse 02 для получения более лучшего звука

  • двойное питание — двуканальные операционные усилители,
  • одиночное питание одноканальные операционные усилители,
  • операционные усилители Rail-to-Rail.

Чем полезны операционные усилители?

Эти устройства выполняют полезные задачи, включая сложение, умножение, дифференцирование, интегрирование и управление с обратной связью.

слева ОУ AD797 SQ и справа ОУ AD797 ANZ

Операционные усилители по-прежнему являются основным строительным блоком аналоговых систем, выполняя такие задачи, как усиление, активная фильтрация и преобразование сигналов.

Почему коэффициент усиления операционного усилителя высок?

Операционные усилители имеют высокий входной импеданс и низкий выходной импеданс из-за концепции делителя напряжения , то есть того, как напряжение делится в цепи в зависимости от величины импеданса, присутствующего в данных частях схемы. Операционные усилители — это устройства усиления по напряжению.

дискретные ОУ

Почему у операционных усилителей два входа?

Им требуется два источника питания (обычно один источник +ve и один источник -ve) , потому что операционный усилитель должен работать при обеих полярностях входящего сигнала.

ЦАП Юстарс с поменяными дискретными ОУ

Без отрицательного источника операционный усилитель не будет работать во время отрицательного цикла сигнала.

Как уменьшить синфазное усиление?

RE с высоким сопротивлением уменьшит усиление синфазного сигнала, тем самым улучшив CMRR. Цепь, в которой выходной ток вынужден равняться входному току, называется схемой токового зеркала.

ОУ AD797 SQ и muses02 ОУ 2 канальные

Почему операционный усилитель так называется?

ОУ (операционный усилитель)

Первоначально операционные усилители были названы так потому, что они использовались для моделирования основных математических операций сложения, вычитания, интегрирования, дифференцирования и т. д. в электронных аналоговых компьютерах.

дискретные ОУ в ЦАП на 1794

Что такое идеальный операционный усилитель?

Идеальный операционный усилитель является расширением концепции идеального усилителя.

ОУ №2

Идеальный усилитель имеет бесконечное входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление и фиксированное усиление на всех частотах. Идеальный операционный усилитель имеет бесконечное входное сопротивление и нулевое выходное сопротивление, но имеет бесконечное усиление.

Каковы ограничения операционного усилителя?

Максимальный ток смещения ОУ составляет 100 нА. Максимальный ток смещения составляет 40 нА, а максимальное напряжение смещения — 2 мВ. Одним из практических ограничений операционных усилителей является то, что входные токи смещения для двух входов могут немного различаться .

ОУ ОРА627 + Muse02

Почему в операционном усилителе используется конденсатор?

В обычной схеме операционного усилителя для ограничения полосы пропускания используется конденсатор обратной связи.

стандартные ОУ 5532 в усилителе FX Audio FX502SPro

Ограничение полосы пропускания операционного усилителя уменьшит шум, поэтому конденсатор обратной связи — распространенный способ уменьшить шум. Чтобы понять, как работает конденсатор обратной связи, рассмотрим, что конденсатор действует как короткое замыкание на «высокочастотные» сигналы переменного тока.

Лучшие операционные усилители для звуковых схем

Выбор операционного усилителя (ОУ) для аудио применений

Условные обозначения, принятые для этой страницы:

  • Треугольник используется для обозначения операционного усилителя
  • Вывод подключения напряжения питания положительной полярности (+V) расположен слева от треугольника и направлен вверх.
  • Вывод подключения напряжения питания отрицательной полярности(-V) расположен слева от треугольника и направлен вниз.
  • Неинвертирующий вход расположен слева и обозначен знаком «+».
  • Инвертирующий вход расположен слева и обозначен знаком «-».
  • Выход ОУ изображается справа в вершине треугольника и направлен вправо
  • Выводы частотной компенсации или регулировки напряжения смещения справа от контактов питания и направлены вверх или вниз.
  • Названия корпусов соответствуют стандартизированным обозначениям.

Простой Операционный Усилитель в корпусе DIL8 (V1)

Контакт 4 = -V
Контакт 7 = +V
Примеры : 709, 748, CA3130 , LT1028, NE5534 , OPA121 , AD797

Одиночный ОУ в корпусе DIL8 (V2)

Контакт 4 = -V
Контакт 7 = +V
Примеры : 741 , AD711 , LF351 , LM301 , OPA606 , TL061 , TL071 , TL081 , OPA604 , OPA627 (более специализированные приборы, предназначенные для схем сбора данных, но иногда используются и для аудио)

Одиночный ОУ в корпусе DIL8 (V3)

Контакт 4 = -V
Контакт 7 = +V
Примеры : EL2030

Одиночный ОУ в корпусе DIL8 (V4)

Контакт 4 = -V
Контакт 7 = +V
Примеры : OP07 , OP27, OP37, OPA134

Сдвоенный ОУ в корпусе DIL14

Контакт 4 = -V
Контакт 13 = +V
Примеры : 747, NE5533 (двойной NE5534 )

Лучшие операционные усилители для звуковых схем

Сдвоенный АОП в корпусе DIL8

Лучшие операционные усилители для звуковых схем

Счетверенный АОП в корпусе DIL14

Лучшие операционные усилители для звуковых схем

Самые популярные ОУ

Некоторые ОУ стали очень популярны и использовались в тысячах конструкций. Кто из электронщиков последних десятилетий не знает uA741 ? Но uA741, конечно, не единственный сверх — популярный ОУ. У него есть множество «инкарнаций», такие как например uA747 (сдвоенный 741), MC1458 (сдвоенный 741), LM348 (счетверенный 741).

Также стали очень популярными чипы серии TL0xx ( TL071 , TL072 , TL074 , TL081 , TL082 , TL084 ) и CA3140 . Микросхемы LM324 , LM358 и CA3140 очень часто применяются в схемах с однополярным питанием. Серии TL07x и TL08x в основном используются для схем с симметричным питанием.

Самые известные, но не обязательно лучшие для аудио…

LM741 и LM324 очень популярны и используются повсеместно, то это главным образом благодаря тому, что они внесли огромный вклад в небольшую революцию в области интегральных усилителей. LM741 и LM324 были «лучше» и стабильнее своих предшественников LM709, но их характеристики вряд ли предназначались для усиления слабых звуковых сигналов. Тем не менее, они все таки для этого использовались, порой даже в схемах микрофонных усилителей.

NE5532 и NE5534 — отличное соотношение цена/качество. Очень подходят для изготовления небольших микрофонных предусилителей или даже предусилителей RIAA (RIAA — сертификация американской ассоциации звукозаписывающей индустрии Recording Industry Association of America). Эти чипы имеют небольшую склонность к нестабильности на высоких коэффициентах усиления (паразитные автоколебания на высокой частоте, обычно неслышимые и видимые только на осциллографе, приводящие однако к искажению звукового сигнала при прослушивании). Однако это явление легко устранить, обеспечив хорошую развязку по питанию и и добавив небольшую емкость в несколько пФ в цепи обратной связи.

Кроме того, иметь четыре ОУ в одном корпусе (например L M324 ) было и остается весьма практичным, даже при сомнительной линейности и уровне шума этих чипов.

Мое любимые ОУ для аудио

Кое-кто осуждает использование развязки источника питания, так как это может привести к увеличению шума. Лично я выступаю за использование локальной развязки по питанию. Я всегда буду защищать её использование, пока сам не увижу неблагоприятный эффект.

Существует версия NE5534N с более низким уровнем собственного шума, чем у NE5534 . Честно говоря, я пробовал оба и не заметил никакой разницы на слух или на осциллографе. Но, возможно, мои тесты были недостаточно «чистыми», чтобы заметить разницу…

TL071 , TL072 , TL074 — я использовал их много раз для схем усиления сигналов линейного уровня и даже для микрофонных предусилителей (хотя для последних я предпочитаю NE5534 ). Они дают очень хорошие результаты, а также имеют очень хорошее соотношение цена/качество.

AD797 — эта схема идеальна для изготовления малошумящих микрофонов или предусилителей RIAA. Я использовал этот чип один раз для реализации предусилителя RIAA. Результат меня полностью удовлетворил. На тот момент у меня не было возможности провести сравнения с NE5534 (или 5532 ), но мне кажется, что последний все же лучше. Однако, это был единичный опыт, и не стоит принимать его за правило.

OPA2134 — используется в микрофонных предусилителях или предусилителях RIAA, а также во входных каскадах некоторых звуковых устройств (микшерных пультов, радиопередатчиков).

OP27 и OP37 — считается «лучше», чем NE5534 , особенно с точки зрения уровня шума. И правда, эти микросхемы менее «шумны», чем NE5534 , но большая разница в цене между ними и последними мне не кажется оправданной, по крайней мере, для звуковых схем.

Общее правило выбора «правильного» ОУ для звука

Я не знаю никаких магических правил. Вообще говоря, ОУ с биполярными транзисторами на входе всегда предпочтительнее, чем с входами на полевых транзисторах. Тем не менее, OPA2134 (FET) имеет «всего» на 6 дБ больше шума, чем NE5534 (биполярный). Время нарастания ( скорость нарастания выходного напряжения) является важным параметром, который дает хорошее представление о том, что можно ожидать от сигнала большой амплитуды и высокой частоты (скажем, выше 10 кГц для аудио).

Если ОУ недостаточно быстр, не ожидайте от него слишком многого… TL07x (FET) имеет довольно высокий уровень шума (18 нВ/rHz), но его время нарастания 13 В/мкс достаточно хорошее, в любом случае, намного выше, чем у LM741 (0,5 В/мкс)! Кстати, необходимо иметь в виду, что время нарастания около 2 В/мкс достаточно для обработки сигнала частотой 20 кГц с полной амплитудой.

Хорошая репутация, но лично не пробовал

LT1028 — эта довольно старая микросхема, которая всегда считалась одной из лучших в области аудио и много раз использовалась в микрофонных предусилителях, предусилителях RIAA и NAB. К сожалению, ни разу не держал в руках.

LM4562 — более новый чип, чем LT1028 , с очень хорошими характеристиками.

LM6172 — может работать на более высокую емкостную нагрузку, чем средние ОУ, и имеет низкий уровень искажений.

OPA2211 и OPA2827-

Разные производители одних и тех же чипов

NE5534 не обязательно имеет те же звуковые качества, что и другой NE5534, выпущенный другим производителем. Один и тот же образец интегральной схемы могут предлагать разные производители, они не обязательно будут изготавливаться по одним и тем же технологиям, каждая отрасль имеет свои предпочтения и «секреты» производства. Я не претендую на то, что один бренд лучше другого. Тем не менее, похоже, что аудиофилы предпочитают бренд JRC, а не Signetic, Philips или Texas Instruments. Burr Brown — еще один бренд, заслуживший солидную репутацию благодаря высокому качеству в области аудиотехники. Однако мы должны оставаться скромными в этих суждениях и помнить, что есть схемные решения, в которых звуковые различия слышны меньше, чем в других.

Замена операционных усилителей

Безопасно ли менять одну микросхему на другую? Если корпуса содержат одинаковые функциональные блоки (например, два ОУ), то да. Существуют корпуса DIL8, содержащие только один ОУ (например, NE5534), и корпуса DIL8, содержащие два ОУ (например, NE5532). Таким образом, NE5534 и NE5532 имеют идентичный корпус (DIL8), но поскольку их внутренняя структура (распиновка) различается, замена одного на другой может просто привести к их полному выходу из строя!

С другой стороны, замена TL084 (корпус DIL14) на TL074 (также в корпусе DIL14) вполне возможна, поскольку разводка четырех ОУ, которые они оба содержат — идентична.

Обратите внимание, что вы можете использовать для замены ОУ с отличающейся распиновкой, используя сделав ( или купив ) небольшую плату — перходник. Ничто не мешает вам заменить NE5532 (двойной ОУ в корпусе DIL8) двумя NE5534 (каждый в корпусе DIL8), используя небольшую печатную плату, обеспечивающую механический «интерфейс»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://narkolog.vyvod-iz-zapoya-v-staczionare-nizhnij-novgorod-knd.ru/