LM2902DT — STMicroelectronics
Sku: GAV0161
NCM: 8542.33.90
Categoria: Circuito IntegradoComponentes
Marca: Importado
Quantidade Disponivel: 10 un
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O LM2902DT é um circuito integrado amplificador operacional quádruplo (quad operational amplifier) fabricado pela STMicroelectronics. Ele integra quatro amplificadores operacionais independentes em um único encapsulamento, sendo destinado a aplicações analógicas de uso geral, especialmente em sistemas alimentados por fonte simples.
Descrição técnica minuciosa
- Fabricante: STMicroelectronics
- Part Number: LM2902DT
- Categoria: Circuito integrado analógico
- Função: Amplificador operacional quádruplo
- Número de canais: 4 amplificadores operacionais
- Tecnologia: Bipolar
- Tipo: Amplificador operacional de uso geral
- Alimentação: Simples ou dupla
- Tensão de alimentação: aproximadamente 3 V a 30 V
- Alimentação dupla equivalente: aproximadamente ±1,5 V a ±15 V
- Faixa de modo comum: inclui o potencial de terra quando alimentado com fonte simples
- Ganho de tensão em malha aberta: elevado
- Produto ganho-largura de banda: aproximadamente 1 MHz
- Slew rate: aproximadamente 0,5 V/µs
- Compensação de frequência: interna
- Proteção contra curto-circuito: integrada
- Encapsulamento: SO-14
- Código do encapsulamento: 14-lead plastic small-outline
- Montagem: SMD
- Temperatura de operação: aproximadamente −40 °C a +125 °C
- RoHS: Sim.
Estrutura interna
O LM2902DT reúne quatro amplificadores operacionais independentes:
Amplificador 1: pinos 1, 2 e 3
Amplificador 2: pinos 5, 6 e 7
Amplificador 3: pinos 8, 9 e 10
Amplificador 4: pinos 12, 13 e 14
Todos compartilham os mesmos terminais de alimentação.
Isso torna o componente bastante interessante quando um projeto precisa de vários estágios analógicos, pois quatro amplificadores podem ser obtidos utilizando apenas um CI.
Pinagem do LM2902DT
| Pino | Função |
|---|---|
| 1 | Saída do amplificador 1 |
| 2 | Entrada inversora 1 (−) |
| 3 | Entrada não inversora 1 (+) |
| 4 | VCC+ |
| 5 | Entrada não inversora 2 (+) |
| 6 | Entrada inversora 2 (−) |
| 7 | Saída do amplificador 2 |
| 8 | Saída do amplificador 3 |
| 9 | Entrada inversora 3 (−) |
| 10 | Entrada não inversora 3 (+) |
| 11 | VCC− / GND |
| 12 | Entrada não inversora 4 (+) |
| 13 | Entrada inversora 4 (−) |
| 14 | Saída do amplificador 4 |
Com alimentação simples, normalmente:
VCC+ = +5 V, +12 V, +24 V etc.
VCC− = GND
Alimentação simples
Uma das características mais importantes do LM2902 é sua capacidade de trabalhar com alimentação simples.
Por exemplo:
+24 V → LM2902DT → GND
ou:
+5 V → LM2902DT → GND
Isso é muito conveniente em equipamentos industriais, CLPs e sistemas embarcados.
Além disso, a faixa de entrada em modo comum inclui o GND, permitindo que o circuito processe sinais próximos de 0 V quando alimentado com fonte simples.
Aplicação em CLP — 4–20 mA e 0–10 V
O LM2902DT é particularmente interessante para aplicações como as que você utiliza em módulos de automação.
Por exemplo, uma entrada 4–20 mA pode ser convertida em tensão utilizando um resistor:
4 mA × 250 Ω = 1 V
20 mA × 250 Ω = 5 V
Assim:
4–20 mA → resistor 250 Ω → 1–5 V
Um dos quatro amplificadores do LM2902DT pode ser utilizado para:
- filtragem;
- amplificação;
- ajuste de ganho;
- deslocamento de nível;
- proteção/isolação do ADC;
- condicionamento antes do conversor A/D.
Os outros três amplificadores podem ser utilizados para outras entradas analógicas ou outros circuitos de condicionamento.
Para uma placa com 4 entradas analógicas, um LM2902DT pode ser particularmente conveniente porque oferece quatro amplificadores em um único CI.
Aplicações típicas
O LM2902DT pode ser utilizado em:
- CLPs;
- Sistemas de automação industrial;
- Condicionamento de sinais;
- Entradas 4–20 mA;
- Entradas 0–10 V;
- Amplificação de sensores;
- Instrumentação;
- Filtros ativos;
- Conversores corrente/tensão;
- Amplificadores diferenciais;
- Interfaces para ADC;
- Circuitos de controle;
- Fontes de alimentação;
- Sistemas embarcados.
Limitações
O LM2902DT é um amplificador operacional de uso geral, e não um amplificador de precisão.
Portanto, em aplicações de medição de alta precisão, é necessário considerar:
- tensão de offset;
- deriva térmica;
- corrente de polarização;
- CMRR;
- PSRR;
- slew rate;
- ganho em malha aberta;
- faixa de saída;
- faixa de modo comum.
Além disso, ele não é rail-to-rail, portanto a saída não necessariamente consegue atingir exatamente o valor de VCC.
Esse item não vem acompanhado, vem somente ele.


