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[参考译文] LM318:与 National LM308N 兼容的替代产品

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM318, TLV9301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997743/lm318-compatible-alternative-for-national-lm308n

器件型号:LM318
主题中讨论的其他器件: TLV9301

我们最近购买了 TI LM318P、认为它是美国国家半导体 LM308N 的兼容替代产品(我们使用这些产品多年)

遗憾的是、LM318P 在我们的应用中无法正常工作(合适的封装、但无法以电子方式工作)

TI 是否有合适的器件来替代 LM308N?  

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    您好 Steven、

    您是否有 LM308N 的数据表? 我在 TI.com 上似乎找不到一个。  

    我进行了一些搜索、发现 LM308N 具有一个补偿引脚来设置带宽。 LM318似乎具有类似的功能、但我不确定它是否相同。

    您能否列出运算放大器所需的规格? 我们可能有一款更新得好得多的器件、能够满足您的需求。

    谢谢、

    Tim Claycomb

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    感谢您的快速响应。

    LM308N 由 National Semiconductor 制造

    e2e.ti.com/.../LM108.pdf

    我没有我们应用所需的规格、如果需要、我需要时间来获取这些规格...

    另一个制造商生产的芯片是 NTE938M

    e2e.ti.com/.../nte938.pdf

    希望这对您有所帮助

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    您好 Steven、

    您是否需要引脚对引脚兼容的器件? 具有 COMP 引脚的选项极少、例如 LM308和 LM318。  

    对于规格、我们可以从电源电压、输入电压范围、输出电压范围、带宽和电路配置(同相、反相等)开始。

    谢谢、

    Tim Claycomb

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    Tim、

    我不想重新发明轮子、因此需要引脚对引脚兼容性

    我们多年来一直在使用的电路板中使用这些器件。

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    您好 Steven、

    在这种情况下、我们的选择是有限的。 我知道 LM318是一款具有 COMP 引脚的器件。 我必须查看使用 COMP 引脚时可能具有的较旧器件。 也许我们可以让 LM318在您的应用中正常工作。

    您能否解释一下 LM318为什么不能在您的应用中工作? 您的故障症状是什么?

    通常、为了解决问题、我们需要了解电源电压、输入和输出电压以及配置(最好是原理图)。

    谢谢、

    Tim Claycomb

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    所有、

    LM308采用去补偿方式、并使用外部电容器来设置带宽。

    问题是电容器。 引脚1和8上的电容值是多少? 电容器是否介于1和8之间? 还是引脚8和 GND 之间?

    30pF 电容在1和8之间时、GBW 大约为800kHz。

    数据表中有一个图表显示了不同电容器的开环频率响应。

    请注意、CF 的电容在引脚1和8之间、而 Cs 的电容在引脚8至 GND 之间。

    LM308的基本引脚是标准 单路运算放大器、由许多其他运算放大器共用。

    确定所需的运算放大器 GBW 后、可以挑选合适的替换器件并将其插入插座中。 只需确保替换器件引脚的引脚1和8上有 N/C。

    还有一些电路使用电容器来提高带宽。 如果电路的引脚1或8与电路的其他部分之间有一个电容器、则需要对电路进行分析。

    因此、通过回答上面的电容器位置问题、我们可以回答可能的替换器件选项。

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    您好!

    LM308的另一个优势是其极低的电源电流。 因此、LM308广泛用于电池供电类器件。

    Kai

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    我感谢你的时间和努力

    我可能有点 naïve、但我希望 TI 有一个交叉参考指南、所以只 需要一个制造商的芯片编号即可找到 TI 兼容的器件...

    很抱歉、原理图的质量很高、但我只能使用它(我的原始图也很模糊)、这里是显示 LM308使用方式的电路图的一部分(有另一个电路、但这是我们看到最多故障的地方)。

    C10 (U4引脚1和8)现在实际上是一个68 PF 电容器

    C8 (U3引脚1和8)是.01uF 电容器

    参考信号是由灯生成的光电电池(可选20-25 UA)产生的电流。 该电路控制/保持恒定基准信号。

     在不同电路(未显示)中使用的第三 A 最终 LM308具有0.1uF 电容器

    希望这对您有所帮助

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    您好 Steven、

    有趣的是、第二个 OPAMP 的输入级不受电流保护。 但是、由于第一级 LM308的输出电流能力非常有限、因此不会发生损坏。

    在这个设计中有两个阶段看起来有点奇怪。 对于两天的运算放大器、这将不起作用、因为第二个运算放大器会使相位转向过多、以实现稳定运行。 但在这里、LM308被这个巨大的10n 补偿电容器大幅降低。 我想、这个电路不能简单地使用两个标准运算放大器来运行。

    因此、我将仅获取一个 OPAMP 并降低第二级。 我认为 TLV9301可能是 LM308的理想替代产品:

    为了能够执行相位稳定性分析、我在电压控制电流源 VCCS1的帮助下实现了虚拟电流反馈。 想法很简单:流过"灯"R5的电流会产生光、这会在光电元件内产生电流。 C3假定光电二极管的检测器电容。

    该电路旨在使控制环路在20mA 的灯电流下锁定。 我知道、这是一个很疯狂的猜测、但由于没有有关电路的更多信息、我不得不猜测一点。

    我还必须假设灯有"电流到光延迟"。 R6和 C4形成一个1ms 的时间常数。

    这里是相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../steven_5F00_lm308.TSC

    看起来稳定。

    最终、您可能希望在运算放大器的输入端添加两个反向并联二极管(BAV99或其他)、以帮助环路更快地离开饱和状态。

    Kai

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    Steven、

    是否确实需要第二个运算放大器的增益? 您是否考虑将其移除并替换为引脚3至6跳线? (可能很难进行自动构建) 有其他 DIP 单通道运算放大器可供尝试、但大多数运算放大器的引脚[1、5、8]处于开路状态、因此带宽不可调。 因此、它们不太可能是稳定的。