Четыре схемы на к157уд2

Микросхема К157УД2 схема включения

Справочник

Главная  Справочник  Энциклопедия радиоинженера

“Справочник” – информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.

К157УД2 – популярная отечественная интегральная микросхема, реализующая функционал двуканального операционного усилителя с низким уровнем собственного шума. Назначение ОУ чётко не прописано, ИМС может применяться в любых схемах, но наибольшее распространение она нашла в устройствах, работающих со звуковыми колебаниями (частоты 20-20000 Гц).

Класс точности операционного усилителя – средний.

Выходы ИМС имеют встроенную защиту от коротких замыканий.

Микросхема была разработана ещё в 80-х годах XX века, но это не значит, что она утратила свою актуальность в настоящее время. Она по-прежнему может стать основой хорошего звукового усилителя.

Внешний вид

Рис. 1. Внешний вид К157УД2

Тип корпуса, который можно найти на рынке – DIP 14. В другом виде ИМС не производится. Существует модификация КБ157УД2-4, эта ИМС безкорпусная.

Как и для других микросхем в данном корпусе, для К157УД2 актуальны следующие габариты (в мм) и нумерация ножек (смотри расположение ключа).

Рис. 2. Габариты К157УД2

А цоколевка (назначение контактов) – выглядит так.

Рис. 3. Цоколевка К157УД2

Типовые схемы включения К157УД2

Как и любой другой современный операционный усилитель, К157УД2 может быть включена в схему с однополярным или двуполярным питанием. В последнем случае качество усиления заметно лучше.

Усилитель с однополярным питанием

Схема включения при однополярном питании, в соответствии с рекомендациями производителя, выглядит следующим образом.

Рис. 4. Схема включения при однополярном питании

Усилитель с двухполярным питанием

Типовое включение при двуполярном питании может выглядеть так.

Рис. 5. Типовое включение при двуполярном питании

Приёмник СВ, ДВ

В качестве примера применения К157УД2 можно привести схему радиоприёмника средневолнового диапазона и длинных волн.

Рис. 6. Схема радиоприёмника средневолнового диапазона и длинных волн

Питание здесь однополярное. Используются оба ОУ, размещённые в корпусе К157УД2.
Первая катушка отвечает за приём средних волн – должна содержать около 80-100 витков.

А вторая – для длинных, 5-8 витков.

Усилитель для мостового включения

Ещё один вариант – усилитель для мостового включения.

Рис. 7. Усилитель для мостового включения

Подойдёт для эксплуатации с маломощными приборами (например, с наушниками, сопротивление / импеданс которых от 32 Ом).

Генераторы импульсов

ИМС позволяет относительно просто собрать генератор синусоидального сигнала.

Рис. 8. Генератор синусоидального сигнала

Данная схема имеет встроенный стабилизатор амплитуды.

А ниже вариант сборки генератора сигнала прямоугольной формы (меандра).

Рис. 9. Вариант сборки генератора сигнала прямоугольной формы

Обе схемы базируются на колебательных контурах R-C. Номинал сопротивления и ёмкости определяет задающую частоту.

Для первого случая (синус), частота рассчитывается по формуле ƒ = ½ π·R·C.
Для второго (меандр) – ƒ = ½ R·C·1n·(1 + 2·R2 / R1).

Усилители для магнитофонов

Как и говорилось выше, с применением К157УД2 часто изготавливали начинку для аудиоаппаратуры и стереомагнитофонов.

Например, усилитель для портативной версии выглядел следующим образом.

Рис. 10. Усилитель для портативной версии

А для классической магнитолы – так (с двуполярным питанием).

Рис. 11. Усилитель для классической магнитолы

Технические параметры

Напряжение питания может быть в диапазоне 3-18 В (плюс и минус). В предельном режиме работы допускается до 20В.

ИМС может эксплуатироваться при температуре окружающей среды -25 – +70°С.

Выходное напряжение (при питающем 15 В) – более 13 В.

Ток потребления составляет менее 7 мА.

Коэффициент усиления на частотах менее 50 Гц – свыше 50*103.

В диапазоне до 20 кГц – более 300.

U смещения нуля – 5 мВ (при питании 15В и выходном напряжении менее 1,2В).
Коэф. уменьшения синфазных вх. напряжений – более 70 дБ (при питании 15В и частоте ниже 50 Гц).

Коэф. взаимного проникания сигналов (из одного канала в другой) – менее -80 дБ (при питании 15В, частоте 1 кГц и Uвых – 7 В).

Рассеиваемая мощность – менее 500 мВт (показатель актуален для температуры окружающей среды свыше 25°С).

Сопротивление подключаемой нагрузки должно быть более 2кОм.

Ток короткого замыкания – менее 45 мА (при Uпит 15 В и Uвх – 20-180мВ).

Скорость нарастания вых. напряжения (макс.) – 0,5В / мкс.

Аналоги

Полной заменой К157УД2 может выступать отечественная ИМС КР1434УД1А (тип корпуса, распиновка и другие параметры совпадают, это УО средней точности, но напряжение питания – до 22В).

У того же производителя имеется усовершенствованная модель – К157УД3. Она тоже полностью совместима с исходной, но имеет ещё меньший уровень шумов. Ещё одной альтернативой может выступать сдвоенный ОУ КР140УД20Б.

Из зарубежных аналогов замену можно подобрать только по функционалу (например, два одинарных ОУ LM301 и т.п.).

Даташит

Оригинальной документации разработчика уже не найти. В качестве альтернативы можно использовать описание специального справочника для ДОСААФ 1986 года. Скачать его можно здесь.

Источник: http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/k157ud2.html

Усилитель низкой частоты на микросхеме TDA7384

Конкурс начинающих радиолюбителей
“Моя радиолюбительская конструкция”

Конкурсная конструкция начинающего радиолюбителя
“Усилитель низкой частоты на микросхеме TDA7384″

Здравствуйте уважаемые друзья и гости сайта!
Представляю вам первую конкурсную работу (второго конкурса сайта) начинающего радиолюбителя Ruslana Volkova:

Всем радиолюбителям привет !

Представляю Вам свою первую работу:
“Усилитель низкой частоты на микросхеме TDA7384″

УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7384, содержащей четыре идентичных УНЧ по 40 ватт.

Технические характеристики усилителя:
Uпит……………….9-18 V
F выхода………….20-20000Hz
I покоя…………….250mA
I потр. макс………10А

Микросхему я выпаял из сломанной магнитолы “Kenwood”, модель, уже, не помню какая. Для начала нашел в “инете”  datasheet на TDA7384. Потом определился, где я буду использовать этот усилитель, и приступил к созданию затеянного.
Первым делом выпаял из старых плат нужные детали, затем нашел в интернете печатную плату TDA 7384.lay и приступил к делу.

Схема усилителя низкой частоты на TDA7384:

Схема усилителя на TDA7384

Печатная плата усилителя в формате .Lay:

Печатная плата УНЧ на TDA77384 в формате .Lay

Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.

Конструкция предусматривает подключение усилителя как к стереофоническому источнику, с последующим раздвоением каждого канала, так и к квадрофоническому источнику.

Квадрофонический источник необходимо подключать к входам Вход 1, Вход 2, Вход 3, Вход 4.
Стереофонический источник подключается к замкнутым контактам Вход 1/Вход 2 и Вход 3/Вход 4:

Схема подключения усилителя в режиме “Стерео”

Микросхему нужно установить на теплоотвод площадью не менее 400 кв. см или 150-200 кв. см с кулером!
Выполнив вышесказанные условия, получилась вот такая плата с радиатором и кулером от старого ПК:

Готовая плата усилителя низкой частоты_1

Готовая плата усилителя низкой частоты_2

Плата получилась не очень, делал при помощи принтера, утюга и хлорного железа.

Вход на усилитель стерео (подключается к замкнутым контактам Вход 1/Вход 2 и Вход 3/Вход 4), выход – квадрофонический (необходимо подключать к входам Вход 1, Вход2, Вход3, Вход4), маленький штекер – питание кулера = 12 вольт:

Разъемы для подключения усилителя низкой частоты

Теперь надо найти для него 12 вольтовый источник питания. Я использовал блок питания от компьютера, так как он достаточно мощный и занимает мало места.

Удалил все не нужные провода, оставив 12 вольт – жёлтый провод (у меня красный) и запуск БП – зелёный провод:

Блок питания для усилителя низкой частоты

Подключил БП к усилителю, ничего не задымилось, значит всё сделано правильно, можно пробовать подключать колонки (звуковой сигнал я взял от ПК):

             передние:                                                               задние:

Передние и задние колонки для усилителя

Подключил, всё заработало, УРА !!! Но громкость на передних и задних колонках разная, что делать?

Порывшись в “инете”, нашёл схему предварительного усилителя на микросхеме К157УД2, её можно заменить на К157УД3:

Схема предварительного усилителя на К157УД2

Нарисовал на листе бумаги А4 будущую плату с подбором нужных деталей:

Рисунок печатной платы предварительного усилителя на К157УД2

После этого отсканировал и отредактировал в программе Paint Net, вот что получилось:

Подготовленная печатная плата предварительного усилителя для ЛУТ

Я думаю, что получилось не хуже чем в других программах. Такой способ будет полезным тем, у кого не получается работать в программах созданных для рисования плат.
Вот что у меня получилось:

Готовая плата предварительного усилителя на К157УД2_1

Готовая плата предварительного усилителя на К157УД2_2

Плата получилась немного лучше предыдущей, я думаю что всё дело в хлорном железе, буду пробовать травить платы в чём то другом.

Если будете использовать четыре канала на входе усилителя, нужно будет сделать две такие платы, регулировка будет на все четыре канала. В моём варианте регулировка осуществляется одновременно по двум передним и по двум задним колонкам.

Собираем всё в подходящий корпус и подключаем:

После подключения построчными резисторами R7, R8 регулируем громкость на колонках и пользуемся.
Чтобы не разбирать усилитель, при подключении других колонок, или другого входного звукового сигнала, подстрочные сопротивления можно заменить на переменные и вывести их на переднюю панель.

Приложения к статье:

  “Даташит” на микросхему TDA7384A (302.3 KiB, 4,254 hits)

  “Даташит” на микросхему К157УД2 (95.3 KiB, 9,435 hits)

  Печатная плата УНЧ на TDA7384 в формате .Lay (63.6 KiB, 3,538 hits)

Уважаемые друзья и гости сайта!

Источник: http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/konkurs-dlya-nachinayushhih-radiolyubitel/usilitel-nizkoy-chastotyi-na-mikrosheme-tda7384

Радиосхемы. – Эквалайзер на микросхеме К157УД2

материалы в категории

Эквалайзер это устройство предназначенное для регулировки АЧХ звуковоспроизводящей аппаратуры.

Эквалайзер состоит из нескольких регуляторов, с помощью которых можно изменять коэффициент передачи усилительного устройства в достаточно узких полосах частот.

Это позволяет получить сложную форму АЧХ, которую невозможно реализовать традиционными регуляторами тембра.

В результате у слушателя появляется возможность существенно изменять характер воспроизводимой звуковой картины и таким образом компенсировать частотные искажения, вносимые источниками звуковых программ, акустическими системами и помещениями прослушивания.

Эквалайзеры обычно строят на базе активных полосовых фильтров на ОУ, причем чем больше фильтров, тем сильнее можно изменять АЧХ. Однако существенное увеличение их числа сильно усложняет управление эквалайзером, поэтому количество фильтров обычно  ограничивают 8-10.

Ниже приводится описание восьми- полосного эквалайзера с применением микросхемы К157УД2. Диапазон его рабочих частот 20…20 000 Гц;

коэффициент передачи — 3…4; 

частоты настройки каждого из восьми фильтров указаны в таблице;
добротность (отношение частоты настройки к полосе пропускания) фильтра — 1,12; диапазон регулировки коэффициента передачи — +_ 12,5 дБ.

 схема эквалайзера на микросхемах К157УД2

Эквалайзер состоит из восьми параллельно включенных активных фильтров на сдвоенных ОУ DA2-DA5. На ОУ DA1 собран входной и выходной буферные усилители. Параллельно фильтрам включен резистор R4.

 
Поскольку все фильтры инвертирующие, а через резистор R4 сигналы проходят без инверсии, то в выходном усилителе сигналы вычитаются. Благодаря этому выравнивается АЧХ на краях полосы пропускания фильтров и получается требуемый диапазон регулировки коэффициента передачи в каждой полосе.

 
Схемы фильтров одинаковы, а частоты их настройки определяются емкостями конденсаторов С7-1-С7-8 и С8-1-С8-8, значения которых указаны в таблице.

Частотанастройкифильтра,Гц Емкость конденсаторов,пФ
C7-1-C7-8 C8-1-C8-8
327518042510002370562013300 170 00073 50030 00013 0005 0002 300980415 17 0007 3503 0001 3005502309841

Перемещением движков резисторов R7 – 1-R7- 8 можно изменять коэффициент передачи соответствующих фильтров, а следовательно, и АЧХ в полосе этих фильтров. В крайнем левом положении (по схеме) движка этих резисторов коэффициент передачи на частоте настройки фильтров максимален (+12,5 дБ), а в крайнем правом — минимален (-12,5 дБ). 

Все детали эквалайзера, кроме переменных резисторов, размещены на печатной плате из фольгированного текстолита, эскиз которой показан на рис. 2.

В эквалайзере можно использовать постоянные резисторы ВС и МЛТ, конденсаторы К50-6 (С5.С6) и КЛС, КМ, МБМ (остальные), причем для фильтров следует отобрать конденсаторы с небольшим TKE Конденсаторы С7 и С8 составлены из двух-трех, включенных параллельно.

Функциональные характеристики переменных резисторов должны быть линейными (группа А), они могут быть как движковые, с линейным перемещением, так и осевые. 
При использовании движковых резисторов (СПЗ-23А) можно сделать графический эквалайзер.

Положение движков этих резисторов будет наглядно отражать АЧХ эквалайзера (рис.3).

Источник: http://radio-uchebnik.ru/shem/17-audiotekhnika/238-ekvalajzer-na-mikroskheme-k157ud2

Фильтр НЧ

Практически все радиолюбители когда-нибудь начинают конструировать устройства так или иначе относящиеся к сфере аудиотехники, аудиосистем, звукотехники. Поначалу собираются простенькие схемки усилителей, предварительных фильтров, усилителей и эквалайзеров.

Но со временем потребности в качестве звукового воспроизведения и полученный опыт требуют сборки более сложных, эффективных компонентов аудиосистемы. Перед радиолюбителями встаёт полилемма. С одной стороны, всевозможных схем можно найти огромное количество, с другой – необходима схема именно качественного устройства.

И начинается самое сложное – отфильтровка предлагаемых авторами схем по различным критериям. В итоге из всей массы радиолюбитель выбирает три-четыре варианта. Конечно, попробовать собрать, наладить и удостовериться в качественной работе хочется относительно бОльшего количества, чтобы было из чего выбрать по своему вкусу.

Но всё же не все радиолюбители являются такими фанатами, да и время порой не позволяет в полном объеме насладиться радиолюбительским хобби. Ну да ладно.

Всё это я сказал к тому, что сегодня хочу Вас порадовать двумя простыми и относительно качественными схемками одного из важных элементов аудиосистемы, акустической системы, звуковоспроизводящего тракта, короче, кому как нравится, а именно, фильтра НЧ.

Первый вариант проще и предназначен для выделения из общего спектра звукового сигнала и дальнейшего предварительного усиления низкочастотного сигнала. Фильтр может использоваться в НЧ тракте для последующей подачи звукового сигнала на усилитель мощности сабвуфера.

Компоновка радиодеталей на плате приведена на рис. ниже.

Питание фильтра осуществляется от источника постоянного тока напряжением 5…15 вольт при максимальном потребляемом токе в 2 мА. Частота среза до 400 Гц. Чувствительность фильтра НЧ составляет 0,2…1 вольт.

Основным элементом схемы является дискретный полевой транзистор КП303А. Аналогом может быть BF245A.

Второй вариант сложнее, но предназначен для суммирования, предварительного усиления и выделения из общего спектра звукового сигнала низкой частоты. Частоту среза фильтра можно регулировать в пределах 40…220 Гц. Входящий в конструкцию фазовращатель может регулировать фазовый сдвиг от 0° до 180°.

Питание осуществляется от 12 вольт при токе потребления 20 мА. Чувствительность фильтра НЧ составляет 1…1,5 вольт.

Регулировка частоты среза осуществляется сдвоенным резистором R9, а фазового сдвига – R14. И напоследок стоит отметить, что при сигнале на вход 0,5 В резисторы R1 и R2 лучше исключить.

Источник: http://xn--80a3afg4cq.xn--p1ai/unch-i-zvukotekhnika/filtr-nch.html

нет: К157УД2

Источник: http://tec.org.ru/board/k157ud2/93-1-0-677

Четыре схемы на К157УД2

Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать? x ГлавнаяНачинающим Призовой фонд
на сентябрь 2018 г. 1. 1000 руб. Neru5 2. Регулируемый паяльник 60 Вт Паяльник 3. 200 руб. От пользователей присоединиться

Мультиметр DT9205A Купить 10 $Набор начинающего радиолюбителя Купить 12 $Набор 4WD Kit Bluetooth Купить 100 $

Микросхема К157УД2 по праву считается одной из самых популярных микросхем у российских радиолюбителей. На её основе можно собрать огромное количество разнообразных устройств. На примере этой микросхемы рассмотрим четыре схемы доступных для повторения даже начинающими радиолюбителями.

Коротко о микросхеме

Напряжение питания двухполярное от 3 до 15в, также микросхема хорошо работает при питании от однополярного источника от 2,5 до 30в.

Усиление одного канала составляет:На частоте 0 – 50 Гц – 50000, 20 кГц – 300 – 800.Уровень собственных шумов не более 1,6 мКв в полосе частот 20 – 20000 Гц.

Микросхема имеет защиту от короткого замыкания на выходе.

Цоколёвка микросхемы.

Усилительный каскад

Область применения: предварительные усилители в стационарной (вариант 1) и переносной аппаратуре (вариант 2).

Параметры: Uвх———————————————–5мв Частотный диапазон———————-25-20000 Гц. Уровень искажений (не более)——-0.1% ( в мостовой схеме не более 0.3%).

Uвых———————————————250мв

Данные параметры в полной мере относятся и ко второму варианту схемы, а также к мостовому включению.

Вариант 1: с двухполярным питанием:

Вариант 2: с однополярным питанием

Схема усилителя с мостовым включением

Область применения: выходные каскады маломощной аппаратуры (приёмники, усилители для наушников). Схема оптимально работает с наушниками сопротивлением 32 ома или больше.

Приёмник прямого усиления ДВ или СВ диапазона

Параметры:Диапазон принимаемых частот  525-1605 кГц

Чувствительность не менее  10 мкВ.

Область применения: радиоприём. Приёмник предназначен для приёма сигналов местных радиостанций, вечером и ночью возможен хороший приём дальних радиостанций.

L1 80-100 витков СВ диапазон, L2 5 – 8 витков.

В заключении: все вышеприведённый схемы собраны мною и 100% рабочие.

Список радиоэлементов

ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнотВариант 1: с двухполярным питанием DA1Операционный усилитель К157УД2 1 Поиск в Utsource В блокнот С1Конденсатор 15 пФ 1 Поиск в Utsource В блокнот С2Конденсатор 0.01-0.022 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот С3Конденсатор 0.1 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот R1Резистор 3.3-4.

7 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот R2Резистор 150-270 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот R3Резистор 2.7 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот Вариант 2: с однополярным питанием DA1Операционный усилитель К157УД2 1 Поиск в Utsource В блокнот C1Конденсатор 10-68 пФ 1 Поиск в Utsource В блокнот C2Электролитический конденсатор 10 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот C3Конденсатор 0.

1 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот C4Конденсатор 10 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот С5Конденсатор 0.022 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот R1Резистор 100-220 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот R2-R3Резистор 82-150 кОм 2 Поиск в Utsource В блокнот R4Резистор 2.

7 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот Схема усилителя с мостовым включением DA1Операционный усилитель К157УД2 2 Поиск в Utsource В блокнот C1, C2Конденсатор 15 пФ 2 Поиск в Utsource В блокнот C3, C4Конденсатор 0.1 мкФ 2 Поиск в Utsource В блокнот C5, C6Конденсатор 470 мкФ 2 Поиск в Utsource В блокнот C7Конденсатор 10 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот C8, C9Конденсатор 0.

01 мкФ 2 Поиск в Utsource В блокнот R1, R2, R9Резистор 150 кОм 3 Поиск в Utsource В блокнот R3, R4Резистор 2.7 кОм 2 Поиск в Utsource В блокнот R5-R8Резистор 100 кОм 4 Поиск в Utsource В блокнот Приёмник прямого усиления ДВ или СВ диапазона DA1Операционный усилитель К157УД2 1 Поиск в Utsource В блокнот C1, C2, C4, C5, C7, C8Конденсатор 0.

01 мкФ 6 Поиск в Utsource В блокнот C3, C9Конденсатор 10 пФ 2 Поиск в Utsource В блокнот C6, C10Электролитический конденсатор 10 мкФ 2 Поиск в Utsource В блокнот C11Переменный конденсатор 25-125 пФ 1 Поиск в Utsource В блокнот R1, R2, R6, R7Резистор 82-100 кОм 4 Поиск в Utsource В блокнот R3Резистор 120 Ом 1 Поиск в Utsource В блокнот R4, R9Резистор 200 кОм 2 Поиск в Utsource В блокнот R5Переменный резистор 10 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот R8Резистор 2.7 кОм 1 Поиск в Utsource В блокнот L1Индуктивность 1 80-100 витков Поиск в Utsource В блокнот L2Индуктивность 1 5-8 витков Поиск в Utsource В блокнот Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Источник: https://readtiger.com/cxem.net/beginner/beginner117.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}
Корпус: 201.14-1 (DIP-14) К157УД2 – двухканальный ОУ общего назначения, обладающий низким уровнем собственных шумов (типовое значение напряжения шумов, приведенных ко входу ОУ, составляет 1,6 мкВ в полосе частот 20…20 000 Гц при сопротивлении источника сигнала равном 0). Операционный усилитель допускает большой диапазон входных дифференциальных напряжений, имеет защиту от коротких замыканий на выходе.
Чтобы каждый ОУ из состава К157УД2 с замкнутой петлей ООС работал устойчиво, к соответствующим выводам (1 и 14, или 7 и 8) ИМС подключают корректирующие конденсаторы. Емкость конденсатора зависит от глубины обратной связи. Допускается подключать корректирующие конденсаторы также и между другими выводами, например, между 1 и 13 (7 и 9) или выводом 1 (7) и общим проводом двухполярного источника питания. При значительной длине проводов, подводящих напряжение питания к выводам 11 и 4, следует устанавливать дополнительный блокирующий конденсатор. ИМС К157УД2 можно использовать в самых разнообразных устройствах низкочастотной стереофонической аппаратуры.
Назначение выводов К157УД2:

1 Коррекция ОУ1 8 Коррекция ОУ2
2 Неинвертирующий вход ОУ1 9 Выход ОУ2
3 Инвертирующий вход ОУ1 10 Не используется
4 -Uпит 11 +Uпит
5 Инвертирующий вход ОУ2 12 Не используется
6 Неинвертирующий вход ОУ2 13 Выход ОУ1
7 Коррекция ОУ2 14 Коррекция ОУ1

Предельные параметры К157УД2:

Uвх.сф(не более) Rнагр(не менее) t среды(допустимая)
18В 300 ом 0..+70°С

Типовая схема включения К157УД2 – инвертирующий усилитель

Основные электрические характеристики К157УД2:

Kуu Vu.вых.(не менее) Uвых.макс.(не менее) Uсм(не более) Rвх(не менее) Iвх(не более) dIвх(не более) Косл.сф.(не менее) Fср(не менее) Iпот(не более) Uпит(номинал)
50000(0-50Гц)300-800 (20КГц) 0,5В/мкс ±13В ±5мВ 500Ком 0,5мкА 0,15мкА 70дБ 1,0МГц 7мА ±15В
Зависимость коэффициента усиления К157УД2 от частоты усиливаемого сигнала  Зависимость максимальной амплитуды выходного напряжения К157УД2 от частоты сигнала