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lm393比较器典型电路分析,LM393比较器工作原理及电路图

发布时间:2023-09-30 12:48:31编辑:温柔的背包来源:

很多朋友对lm393比较器典型电路分析,LM393比较器工作原理及电路图不是很了解,每日小编刚好整理了这方面的知识,今天就来带大家一探究竟。

lm393比较器典型电路分析,LM393比较器工作原理及电路图

一、LM393是什么芯片?LM393是一款广泛使用的电压比较器IC,提供8引脚Dip、SO-8和其他封装。LM393内置两个独立的高精度比较器运算放大器,可以采用单电源或双电源供电。电源电压范围很宽,可用于许多应用。该芯片需要低工作电流,非常适合便携式和电池供电的设备。输出驱动逻辑系统可用于数字电路。LM393的最大输出电流为20mA,足以驱动晶体管和逻辑系统。

二、LM393引脚功能LM393引脚图LM393引脚功能引脚1:输出1,输出引脚2:运算放大器1的反相输入1,反相输入引脚3:运算放大器1的非反相输入1,非反相输入引脚4: gnd,接地,这是IC的接地引脚。需要接电源电压的负(-)端引脚5:反相输入2,运算放大器2的同相输入引脚6:同相输入2,运算放大器2的反相输入引脚。

引脚7:输出2,是运算放大器2的输出引脚。8脚:虚拟控制中心,是IC的正脚,需要接电源电压的正()端三、LM393比较器工作原理。

LM393的应用与LM311比较器IC非常相似,但规格略有不同。LM311常用来代替LM393。像所有电压比较器一样,LM393有一个反相引脚和一个同相引脚。如果同相端(引脚2)的电压高于反相端(引脚2)的电压,输出(引脚7)也将为高,否则输出将为低。现在假设LM393由5V电源电路供电。

在这种类型中,VCC(引脚8)连接到5V电源电压,VCC(引脚4)接地以保持0V电位。下面显示了一个电路示例,其中反相端设置为2.5V,使用电位计改变同相端电压。

组件101当引脚2的电压高于引脚7的电压时,输出电压保持高电平,反之亦然。如果您想要手动调整DC偏移电压,运算放大器上的引脚5和6用于设置平衡电压。通常不使用这些引脚,因为输入失调本身更容易控制。不使用时,引脚5和6应如上所示短接。

还可以看到,晶体管的集电极引脚(引脚7)用于输出,发射极引脚(引脚1)接地。这种设计被称为“集电极输出电路”。

四、LM393比较器参数单电源电压2V至36V,差分i/p电压36V,封装DIP和SOIC 8引脚,漏极电流0.4Ma,存储温度65C/W至150C/W,引脚温度260C,功耗输入偏置电流低,输入失调电流低至25nA。5nA时,差分输入和电源电压的范围相当。输出电压非常适合ECL、MOS、DTL、TTL和CMOS逻辑电平。

输入端的静电放电螺栓可以提高设备的粗糙度而不影响其性能五、LM393电压比较器电路图1、元件清单LM393集成电路光敏电阻/传感器33K电阻330电阻电位器(范围1k20k)负载3节AA电池或DC电源2、基于Lm38。

该电路采用光敏电阻控制分压电路。当电路吸收强光时,输出设备将关闭。当电路吸收黑暗时,输出设备将被关闭。该电路基于电压比较器的原理工作。如果IC电压的反相端高于同相端,则输出器件被激活。同样,如果IC的反相端电压低于同相端电压,则输出器件禁用。这里,电路使用LED作为输出器件。

该IC有两个电源输入,即Vcc和GND,其中Vcc是正电压源,最高可达36V,GND是电压源的地。电源通道可以通过这两个端子完成,并为此操作提供电源。

基于LM393 IC3、工作原理的比较仪夜灯电路

IC上电后,比较电压值。如果反相端电压高于同相端电压,运算放大器的输出将接地,电流将从正电源流向GND。同样,如果反相端的电压低于同相端的电压,运算放大器的输出将保持在正电源电压(Vcc ),并且没有电流流过,因为负载两端没有电位差。因此,当反相端的电压较高时,负载将被开启。当反相端电压低时,负载将被关闭。这里,LED被用作负载。

使用LM393的夜灯电路如上图所示。该电路以LED为负载,光敏电阻用于检测光线。光敏电阻的电阻主要取决于照射在其表面的光。当光敏电阻检测到黑暗时,光敏电阻的电阻会增大,当光敏电阻检测到亮光时,其电阻会减小。所以,如果我们用一个光敏电阻和一个固定电阻连接分压电路,如果它检测到黑暗,光敏电阻会用更多的电压,因为它在黑暗中的电阻更小。

同样,如果检测到强光,光敏电阻将使用更低的电压。如果运算放大器同相端的输入是一个比较稳定的参考电压,光敏电阻的电压在暗处高于参考电压,在明处低于参考电压,这里就设计了一个比较器。当有夜晚,然后有光,电路有不同的功能。所以LED会在黑暗中亮起,在强光下熄灭。

六、LM393 IC等效ICLM 358、 tl082、 lm311、 lm193、 lm293、 lm 2903七、 lm31。

这里使用LM393 IC作为比较器,LDR作为明暗传感器。LDR是一种光敏电阻。当它表面的光量发生变化时,它的电阻就会发生变化。这里使用的20K可变电阻是用来校准电路,根据所需的光量来开启负载。在电路的输出端,SPDT继电器通过2N3904 BJT引出。您可以将任何负载/设备与电路中标有“负载”的点串联。

这个电路的工作电压是5V,但是你可以在2V到36V DC的任何电压下工作。应根据工作电压使用继电器开关。例如,如果电路在5V下工作,则使用5V到6V的继电器,如果要在更高的电压下工作,则根据该电压使用继电器开关。继电器开关可用于不同的电压,如3V、5V、6V、9V、12V等。

LM393 IC的暗传感器开关电路2、声音传感器开关电路的元器件清单制作声音传感器开关电路需要以下元器件:元器件清单LM393声音传感器开关电路LM393声音传感器开关电路的工作原理

该电路的核心是LM393N比较器IC。在这个电路中,我们只使用两个比较器中的一个。首先,音频输入来自驻极体麦克风。120nF的电容阻挡音频的DC成分,只允许交流电流向晶体管(2N4401)。现在,该信号充当2N4401晶体管基极的控制信号,其电压电平由分压器对控制。

-关注微信官方账号:该电路通过在一点连接2N4401晶体管,将驻极体麦克风接收到的声音信号放大,然后将放大后的信号馈入LM393N电压比较器IC,在IC的输出引脚8接收进一步放大的信号。IC的输出使用2N4403 PNP晶体管来驱动SPDT继电器开关。电路的灵敏度可以通过100K和20K的可变电阻来调节。

电路的工作电压为9V到12V DC,但也可以在低压(3V-6V)下工作,SPDT继电器要满足工作电压。

3、峰值检波器电路这是一个非常简单且廉价的峰值检波器电路电路图。该电路在5V DC下工作,可以检测高达150 KHz的信号。双比较器IC LM393是电路的核心。第一比较器IC1a用于检测输入信号的峰值。连接第二比较器IC1b作为缓冲器,以增加电流增益。电路原理图此电路可在Vero板上组装。IC必须安装在支架上。使用5V DC向电路供电。

输入交流电压峰峰值不应超过10V。输入灵敏度为10mV峰峰值。八、LM393应用电压比较器电路它可用于驱动继电器、灯、电机等过零检测器、电池供电应用、高压保护/报警振荡电路、峰值电压检测器、电池供电应用、延时发生器黄飞。

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