slami
1 ранг
- Регистрация
- 15 Янв 2021
- Сообщения
- 1,387
- Реакции
- 1,072
- Репутация
- 58
- Возраст
- 52
- Страна
- Россия
- Город
- Иркутская обл.
- Имя
- Вячеслав
В 2014 году прочитав статью «Исследование линейности ОУ при больших выходных токах», вот здесь https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/ появилась идея самому испытать ОУ разных типов. Собрал вот эту схему:
Смысл работы был такой. Подключил ОУ согласно схемы, при номинальном напряжении питания и с цепями коррекции (если они требуются) для Кус=100 согласно справочным данным, если коррекция изменена (незначительно) это указано в примечании. Подав синусоидальный сигнал частотой 100 Гц (примерно 10мВ) прибавляя регулятором генератора Г3-118 уровень сигнала до тех пор, пока на выходе ОУ не установится размах сигнала +-1,4В (размах 2,8В пик-пик) наблюдал его осциллографом РМ3055 (60 МГц) фирмы PHILIPS. Увеличивая частоту генератора (при неизменной амплитуде) до тех пор, пока амплитуда на осциллографе не понизится до размаха +-1В (размах 2В пик-пик), то есть до уровня -3дБ. Правда у некоторых ОУ с повышением частоты амплитуда выходного сигнала увеличивается, что тоже можно считать нарушением линейности работы ОУ. Если в примечании указано «искажение» на такой-то частоте, это значит визуально искажается форма синусоиды (в основном изменение в форму сглаженной «пилы») на этой частоте и выше, при этом амплитуда сохраняется. Выше 200кГц наблюдения не проводились в связи с тем, что максимальная частота выходного сигнала генератора Г3-118 ограничена этой частотой.
Протестировал 122 отечественных и импортных микросхемы до которой смогла дотянутся рука.
Кроме этого протестировал 20 ОУ при Кус=1000, со снижением амплитуды с +-8В до +-5,6В.
Результат моей работы: http://yadi.sk/d/tMByW3MOMpcoL
Вывод, микросхемы LM358, LM324 и их аналоги нельзя применять в звукотехнике, если не применять коррекции (указано внизу документа, при этом частота повышается вдвое!), так как у них на частоте 1кГц (и выше) появляется искажения типа «ступенька», почему именно на этой частоте не знаю. Которая отсутствует в их аналогах LM1458 и микросхемах серии 4558, где видать её устранили схемотехнически.
Также не ожидал от относительно низкочастотных микросхем К157УД2 и КР1434УД1 такой широкополосности, а также от микросхем 140УД14. Разглядывая внутреннюю схему К157УД2 и обратил внимание на то, что выходной каскад у неё сделан «параллельно-перекрестно», как у некоторых широкополосных и быстродействующих микросхем фирмы «Analog Devices», например AD817, AD818, AD829.
Смысл работы был такой. Подключил ОУ согласно схемы, при номинальном напряжении питания и с цепями коррекции (если они требуются) для Кус=100 согласно справочным данным, если коррекция изменена (незначительно) это указано в примечании. Подав синусоидальный сигнал частотой 100 Гц (примерно 10мВ) прибавляя регулятором генератора Г3-118 уровень сигнала до тех пор, пока на выходе ОУ не установится размах сигнала +-1,4В (размах 2,8В пик-пик) наблюдал его осциллографом РМ3055 (60 МГц) фирмы PHILIPS. Увеличивая частоту генератора (при неизменной амплитуде) до тех пор, пока амплитуда на осциллографе не понизится до размаха +-1В (размах 2В пик-пик), то есть до уровня -3дБ. Правда у некоторых ОУ с повышением частоты амплитуда выходного сигнала увеличивается, что тоже можно считать нарушением линейности работы ОУ. Если в примечании указано «искажение» на такой-то частоте, это значит визуально искажается форма синусоиды (в основном изменение в форму сглаженной «пилы») на этой частоте и выше, при этом амплитуда сохраняется. Выше 200кГц наблюдения не проводились в связи с тем, что максимальная частота выходного сигнала генератора Г3-118 ограничена этой частотой.
Протестировал 122 отечественных и импортных микросхемы до которой смогла дотянутся рука.

Результат моей работы: http://yadi.sk/d/tMByW3MOMpcoL
Вывод, микросхемы LM358, LM324 и их аналоги нельзя применять в звукотехнике, если не применять коррекции (указано внизу документа, при этом частота повышается вдвое!), так как у них на частоте 1кГц (и выше) появляется искажения типа «ступенька», почему именно на этой частоте не знаю. Которая отсутствует в их аналогах LM1458 и микросхемах серии 4558, где видать её устранили схемотехнически.
Также не ожидал от относительно низкочастотных микросхем К157УД2 и КР1434УД1 такой широкополосности, а также от микросхем 140УД14. Разглядывая внутреннюю схему К157УД2 и обратил внимание на то, что выходной каскад у неё сделан «параллельно-перекрестно», как у некоторых широкополосных и быстродействующих микросхем фирмы «Analog Devices», например AD817, AD818, AD829.
Тип | Частота, кГц | Примечание |
140УД101А | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц |
К140УД1А | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц, макс размах +-4,3В при этом синусоида становится похожа на меандр с выбросами затухающими |
КР140УД1Б | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц, макс размах +-9В при этом синусоида становится похожа на меандр с выбросами затухающими |
КР140УД5А | 130 | высокоомные входы, при +-6В 30кГц искажения |
КР140УД5А | 200 | низкоомные входы, при 200кГц размах уменьшается до +-1,3В, при 130кГц искажения, максимальный размах +-9В 20кГц искажения |
КР140УД608 | 22 | |
140УД601А | 12,5 | |
140УД6Б | 20 | |
140УД7 | 15 | |
К140УД701 | 10 | |
КР140УД708 | 13 | |
К140УД8А | 24 | |
КР140УД8А | 22 | |
К140УД8Б | 22 | |
КР140УД8Б | 30 | |
КР140УД8В | 20 | |
140УД9 | 200 | размах снизился до +-1,1В |
КР140УД1101 | 200 | без коррекции, размах снизился до +-1,22В |
КР140УД1208 | 6,4 | Rупр=1,5МОм |
КР140УД1208 | 22 | Rупр=150кОм |
К140УД12 | 1,5 | Rупр=15МОм |
К140УД12 | 5 | Rупр=1,5МОм |
К140УД12 | 15 | Rупр=150кОм |
КР140УД1408А | 33 | |
К140УД14А | 200 | 100кГц размах +-1,5В ↑, 200кГц размах +-1,7В ↑, при +-10В - 33кГц начинаются искажения |
КР140УД17А | 6,3 | |
К140УД1701А | 8 | |
К140УД17Б | 7 | |
КР140УД20А | 12,5 | |
КР140УД20Б | 11,5 | |
К140УД22 | 56 | |
КР140УД23 | 200 | размах снизился до +-1,2В |
К140УД25А | 70 | при +-1В, сигнал "с шумком" |
К140УД25А | 58 | при +-10В, сигнал чистый |
КР140УД25В | 56 | |
140УД26А | 200 | размах снизился до +-1,22В |
153УД1 | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,8В ↑, 110кГц искажения |
153УД3 | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,8В ↑, 130кГц искажения |
К153УД5 | 130 | 50кГц искажения |
154УД1Б | 11 | |
К157УД1 | 40 | |
К157УД2 | 83 | Скор=6,8пФ |
К157УД2 | 200 | без Скор, амплитуда не уменьшается до 200кГц |
К157УД3 | 103 | Скор=6,8пФ |
К157УД3 | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц |
КР544УД1А | 25 | |
КР544УД1Б | 21 | |
544УД1Б | 30 | |
К544УД2А | 200 | высокий корпус, амплитуда не уменьшается до 200кГц |
К544УД2А | 200 | низкий корпус, амплитуда не уменьшается до 200кГц, Скор=6,8пФ без него возбуждение |
КР544УД2 | 200 | без маркировки, амплитуда не уменьшается до 200кГц |
КР544УД2А | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц, но форма начинает искажатся при 10кГц(Скор=10пФ), +-10В искажение при 4кГц(Скор=10пФ),+-10В искажение при 60кГц (без Скор) |
КР544УД2Б | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц, сигнал с "шумком" |
К548УН1А | 200 | размах снизился до +-1,1В, питание +15В(однополярное), Cвх=1мкФ, легкое возбуждение положительной полуволны устраняется 0,1мкФ по питанию возле микросхемы |
КР551УД1А,Б | 83 | Скор=10нФ, Rкор=47 ом, при 40кГц искажения |
КР551УД2А | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,55В ↑ |
К553УД1А | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,7В ↑, при130кГц искажения |
К553УД1В | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,8В ↑, 110кГц искажения |
К553УД2 | 66 | Скор=6,8пФ |
К574УД1А | 76 | +-1В, Скор=6,8пФ |
К574УД1А | 85 | +-10В, Скор=6,8пФ |
К574УД1А | 145 | без Скор |
КР574УД1А | 150 | |
КР574УД1Б | 160 | |
КР574УД1В | 170 | |
К574УД1В | 200 | размах снизился до +-1,2В |
К574УД2А | 55 | |
КР574УД2А | 77 | |
КР574УД2Б | 70 | |
КР1005УД1 | 13 | |
К1401УД2А | 27 | |
К1401УД2Б | 12 | +-15В не работает, при +-6В - норма, при частоте больше 1кГц искажение "ступенька" |
К1401УД3 | 7,2 | Rупр=1,3М |
К1401УД4 | 26 | |
КР1407УД2 | 200 | 90кгц искажения |
КР1407УД3 | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц, Rупр=220кОм, Скор(выв1-выв5)=50пФ |
КР1408УД1 | 13 | при питании +-15В |
КР1426УД1 | 21 | Скор=6,8пФ |
КР1434УД1Б | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц |
КР1446УД1 | 33 | легкое "волнение" сигнала отрицательной полуволны |
КР1446УД2 | 3,2 | легкое "волнение" сигнала отрицательной и положительной полуволны |
1УО301 | 55 | корпус DIP8 |
1УО741 | 8,4 | корпус DIP8 |
1УО741B | 7,3 | металлический корпус |
A2030V | 53 | при нагрузке больше или равно 47 ом возбуждение, при Rн=10 ом нормально |
B080 | 90 | Скор=6,8пФ |
B081 | 34 | |
B083D | 35 | |
B2761 | 82 | Rн=2кОм |
B2761 | 51 | Rн=330 ом |
BA4558 | 33 | Rohm |
L272M | 3,3 | ST, при Rн=10кОм возбуждение пропадающее при малом Rн (47ом), при размахе больше +-0,6В искажение "ступенька" |
LA6510 | 11 | Sanyo |
LA6520 | 8,5 | Sanyo |
LF355DP | 36 | |
LF355N | 42 | |
LM324N | 8 | ST, при частоте больше 1кГц искажение "ступенька" |
LM324N | 5,8 | National Semiconductor, при частоте больше 1кГц искажение "ступенька" |
LS204CD | 35 | ST |
MAA502 | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,74В ↑, 190кГц искажения |
MAA725B | 200 | размах снизился до +-1,1В, 110кГц искажения |
MAA725C | 150 | 60кГц искажения |
MC4558C | 33 | Samsung |
NE5532N | 200 | Signetix, размах снизился до +-1,2В |
NE5532P | 193 | TI |
NE5534N | 200 | амплитуда не уменьшается до 200кГц |
NJM4558L | 32 | JRC |
NJM4565 SD | 105 | JRC |
OP275 | 130 | Analog Devices |
TL074CN | 32 | ST |
TL074CN | 29 | TI |
TL084CN | 40 | ST |
UA715DC | 200 | при 200кГц размах увеличивается до +-1,5В ↑ |
uPC4570C | 150 | NEC |