LM358引脚图与应用电路全解析:双运放的N种用法
创始人
2026-09-19 10:01:31

LM358这款运放在电子工程师的抽屉里绝对是常备型号,便宜好用、通用性强,从信号调理到电源检测,几乎每个板子上都能看到它的身影。但很多人对LM358的了解可能只停留在"8脚封装,里面两个运放",真正用起来才发现引脚接错了、电路不自激这些小问题。今天结合引脚图和经典应用电路,彻底讲清楚LM358的用法和常见坑。

先给LM358的引脚功能表,不管是直插DIP-8还是贴片SOP-8封装,引脚定义都是一模一样的。记住一个口诀:"左入右出,下地上电"就不会搞混了。1脚是OUT1(第一路运放的输出端),2脚是-IN1(第一路运放的反相输入端),3脚是+IN1(第一路运放的同相输入端),4脚是GND(地,双电源时接负电源),5脚是+IN2(第二路运放的同相输入端),6脚是-IN2(第二路运放的反相输入端),7脚是OUT2(第二路运放的输出端),8脚是VCC(电源正,双电源时接正电源)。简单说就是左边从3脚进同相、2脚进反相、1脚出,右边5脚进同相、6脚进反相、7脚出,中间4脚接地、8脚上电。

电源方面LM358最大的优势就是供电灵活。单电源可以从3V到32V都能工作,双电源可以是±1.5V到±16V。很多其他运放需要正负双电源才能处理交流信号,LM358单电源5V就能跑,特别适合电池供电的便携设备。但要注意它不是轨到轨运放,输出电压比供电电压低1.5V左右,而且输入电压也不能低于负电源端(单电源时不能低于地),别指望单电源5V供电时能输出满5V或者输入0V以下的信号。

同相比例放大器是运放最经典的电路。接法:输入信号接到同相输入端(3脚或5脚),反相输入端(2脚或6脚)通过一个电阻R1接地,反馈电阻Rf接在输出端和反相端之间。电压放大倍数是Av = 1 + Rf/R1。比如R1=1KΩ,Rf=9KΩ,放大倍数就是10倍。同相放大器的优点是输入阻抗高,对信号源的负载效应小,适合接传感器输出这类弱信号。但它对共模信号也有放大作用,如果输入里有较大的共模干扰可能会影响精度。

反相比例放大器也很常用。接法:输入信号通过电阻R1接到反相输入端,同相输入端接地,反馈电阻Rf接在输出和反相端之间。放大倍数Av = -Rf/R1,负号表示输出和输入反相。反相放大器的优点是共模抑制比高,因为同相端接地,运放两个输入端的共模电压接近零,抑制外界干扰的能力强。缺点是输入阻抗等于R1,如果R1取太小会拉低信号源,取太大又会引入噪声和偏置电流误差,需要权衡。

差分放大器用来放大两个输入信号的差值,在仪表放大器和电流检测电路里很常用。接法:两个输入信号分别通过电阻接反相端和同相端,同相端另外接一个电阻到地,反相端接反馈电阻到输出。当四个电阻阻值匹配时,放大倍数Av = Rf/R1,输出 = (同相端电压 - 反相端电压) * Av。差分放大器能很好地抑制共模干扰,比如在电机电流检测中,电源线上的共模噪声会被抵消掉,只剩下真正的电流信号差值。

比较器是LM358的另一个常见用法,而且几乎是很多新手的第一个运放电路。把运放开环使用不加负反馈,同相端电压高于反相端时输出高电平,反之输出低电平。可以用来做过压检测:反相端接一个分压电阻分出来的参考电压(比如2.5V),同相端接被测电压,超过2.5V时输出高电平触发报警。也可以做过零检测、温度阈值判断。不过LM358开环当比较器用的时候响应速度不算快,而且输出上升沿和下降沿比较缓,对速度要求高的场景还是用专门的比较器芯片(比如LM339、LM393)更好。

积分电路和微分电路是运放的两种特殊用法,在模拟信号处理和反馈控制里有用。积分电路是把反馈电阻换成反馈电容,输出电压跟输入电压的时间积分成正比,比如用在PLL锁相环的环路滤波器里。微分电路是把输入电阻换成输入电容,输出跟输入的变化率成正比,实际中因为容易受高频干扰影响,需要配合一些抑制措施才能稳定工作。这两种电路对运放的直流特性和频率特性要求比较高,入门阶段了解原理就行,实战中用得相对少。

单电源供电的小技巧很重要。如果输入信号有交流成分(比如音频信号、交流传感器信号),单电源供电时需要给同相端加一个直流偏置,让信号的直流分量抬到电源中间(比如单电源5V供电时偏置到2.5V),这样输出的交流信号就不会被削底。具体做法是用两个阻值相等的电阻从VCC分压到GND,中间接同相输入端,再并联一个电容到地滤除可能的交流干扰。

几个高频坑点一定要记住。第一是输入输出电压范围,单电源供电时输入不能低于地、输出不能高于VCC-1.5V,超了就会出现相位反转或者削波失真,这是新手最容易犯的错。第二是失调电压,LM358的输入失调电压典型值2mV,精度要求高的场合可能需要外部调零或者换精密运放(比如OP07、OP27)。第三是负载能力,LM358的输出电流不大,典型值只有20mA左右,直接驱动继电器或者大负载时记得加三极管或MOS管扩流。第四是频率特性,单位增益带宽只有1MHz,做高频信号放大时增益带宽积要算好,比如要放大100倍的话带宽就只剩10kHz了。

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

刷牙用力越大时间越长并不更干净... 一、牙菌斑才是刷牙要清除的对象很多人以为刷牙是把牙齿表面磨白擦亮,其实刷牙真正要清除的是牙菌斑。牙菌...
LM358引脚图与应用电路全解... LM358这款运放在电子工程师的抽屉里绝对是常备型号,便宜好用、通用性强,从信号调理到电源检测,几乎...
几块钱的充电器敢不敢用?充电器... 手机充电器几乎人人每天都在用,市场上价格从几元到上百元不等。多地消防和应急管理部门近期的实验与火灾案...
秋乏不是病,硬扛和滥睡都不对:... 一、什么是秋乏入秋以后,很多人白天昏昏欲睡、提不起精神,晚上却睡不踏实,这种状态俗称秋乏。秋乏不是疾...
不锈钢餐具含剧毒铬是谣言?标准... 最近网上流传一种说法:市面上95%的不锈钢餐具都含剧毒铬,长期使用会重金属中毒甚至致癌,让不少家庭不...
秋天吃大闸蟹别贪多:挑选蒸制与... 一、为什么秋天吃蟹要讲究秋风起蟹脚痒,每年九十月份大闸蟹集中上市,很多人一买就是一大袋。蟹肉蛋白质含...
ZigBee组网入门:从单节点... 做物联网和智能家居的朋友对ZigBee肯定不陌生,小米、绿米那些传感器和开关基本都是ZigBee协议...
吃自助餐为何容易饱?市场监管部... 不少人在社交平台看到过这样的说法:吃自助餐没吃几口就饱了,是因为商家在菜里加了"饱腹剂"。这一话题近...
秋天蚊子还没走?清除孳生地与科... 一、九月蚊子为什么依然活跃进入九月,很多人以为天气转凉蚊子就该销声匿迹了,实际上蚊虫的活跃期远没有结...
中秋月饼怎么挑怎么存:选购要点... 中秋临近,月饼进入消费旺季,超市货架和电商平台上的产品琳琅满目。挑月饼、存月饼、吃月饼看似是小事,其...
洗洁精残留会伤身吗?餐具与果蔬... 洗碗时冲了好几遍总觉得手上还有滑腻感,不少人开始担心:洗洁精残留到底会不会伤身?也有人干脆不用洗洁精...
秋天咳嗽别急着喝川贝雪梨:辨清... 一、秋天咳嗽高发,为什么不能一刀切喝川贝雪梨入秋后空气干燥、昼夜温差变大,呼吸道黏膜容易受刺激,咳嗽...
秋天干燥开加湿器:用水选择、清... 入秋后空气湿度下降,很多人开始整夜开着加湿器,但它用不对反而可能给呼吸道添麻烦。一、先搞清加湿器为什...
ATmega128单片机入门:... 很多人学单片机入门都是从51或者STM32开始的,但在工业控制、仪器仪表这些领域,ATmega128...
秋天运动出汗越多越好吗:秋季锻... 一、秋练正当时,但"暴汗"不是标准天气转凉后,很多人重新开始锻炼,还有人相信出一身大汗才算"排毒",...
每日盐摄入超标不只在咸味:隐形... 做菜少放盐就算低盐饮食了吗?未必。酱油、挂面、面包、话梅里都藏着尝不出来的盐。长期吃盐过多,高血压等...
秋天多喝水不等于会补水:科学喝... 一、秋燥时节,为什么喝水也成了技术活入秋以后空气湿度下降,不少人出现口干、咽干、皮肤紧绷,第一反应就...
秋天紫外线弱就不用防晒?防晒衣... 一、秋天还有必要防晒吗很多人一入秋就把防晒霜收进抽屉,理由是天气凉了、太阳不晒了。这是个流传很广的误...
GCC编译器下载、安装与入门使... GCC(GNU Compiler Collection)是世界上最流行的开源编译器套件,支持C、C+...
天冷泡脚别越烫越久越好:正确水... 一、泡脚到底"泡"的是什么入秋后气温走低,睡前用热水泡脚成了很多家庭的日常习惯。人的双脚离心脏最远,...
感冒药和退烧药别一起吃:成分重... 换季感冒发烧的人一多,一个危险的用药习惯就会集中出现:先吃了复方感冒药,烧还没退,又加一片退烧药,想...
流感疫苗为什么要每年都打:最佳... 一、流感不是普通感冒,疫苗是关键防线流行性感冒由流感病毒引起,起病急、传染性强,常表现为突发高热、全...
入秋皮肤干燥起皮怎么办?科学保... 白露过后空气湿度明显下降,不少人开始出现脸部紧绷、小腿起白屑、身上干痒等表现。秋季皮肤干燥的本质,是...
视频采集技术入门:从模拟摄像头... 视频采集这个技术,平时接触的人可能不多,但它在各行各业里都有应用:直播推流的人用采集卡把游戏画面转到...
秋季花粉过敏高发期:蒿草花粉的... 一、什么是秋季花粉过敏很多人以为春天才是花粉过敏的高发季,其实北方的九月同样是全年高峰之一。秋季花粉...