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双路差动比较器lm393中文资料,工作原理_内部结构及应用电路

发布时间:2023-10-21 14:18:28编辑:温柔的背包来源:

很多朋友对双路差动比较器lm393中文资料,工作原理_内部结构及应用电路不是很了解,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。

双路差动比较器lm393中文资料,工作原理_内部结构及应用电路

一、LM393工作原理LM393是一种双电压比较器集成电路。输出负载电阻可以接在允许的电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压的限制。此输出可用作简单的SPS对地开路(不使用负载电阻时),输出部分的吸电流受器件可能的驱动和值限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出,输出电压将很快上升。LM393的主要特性如下:

工作电源电压范围宽,单电源和双电源均可工作。单电源2 ~ 36V,双电源1 ~ 18V低电流消耗,Icc=0.8mA;低输入失调电压,VIO=2mV;低共模输入电压范围宽,vic=0 ~ VCC-1.5v;输出兼容TTL、DTL、MOS、CMOS输出可以连接到集电极开路的或门;二、LM393引脚图和内部框图是内部结构图SOP8)LM393采用双引脚塑封(DIP8)和微型双排塑封(SOP8)。

LM393引脚功能排列表三、LM393主要参数表:电气特性(除非特别说明,VCC=5.0V,Tamb=25)。

应用笔记:LM393是一款高增益、宽带器件。与大多数比较器一样,如果输出和输入之间存在寄生电容,则很容易发生振荡。这种现象只发生在比较器改变状态时输出电压跃迁的间隙。电源加旁路滤波解决不了这个问题,标准PC板的设计有助于降低输入输出间的寄生电容耦合。

将输入电阻降低到小于10K会降低反馈信号,即使增加少量的正反馈(迟滞1.0~10mV)也会导致快速开关,使其无法因寄生电容而产生振荡。除非使用迟滞,否则直接插入IC并在引脚上增加电阻会导致输入输出在短转换周期内振荡。如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则不需要迟滞。

比较器的所有无用引脚必须接地。LM393偏置网络确立了其静态电流与2.0~30V的电源电压范围无关。通常,电源不需要增加旁路电容。差分输入电压可以大于Vcc,而不会损坏器件。保护部分必须能够防止负端的输入电压超过-0.3V。

LM393的输出部分为集电极开路,是一个发射极接地的NPN输出晶体管,可以提供多集电极输出的or或功能。输出负载电阻可以接在允许的电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压的限制。此输出可用作简单的SPS对地开路(不使用负载电阻时),输出部分的吸电流受器件可能的驱动和值限制。

当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出,输出电压将很快上升。输出饱和电压受约60ohm输出晶体管的SAT限制。当负载电流较小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。

四、基于LM393的电机保护电路应用电路设计1、LM393作为电压比较器,当A点电压大于B点电压时,LED点亮,警告电机过载;2、由于芯片输出端的内部电路是三极管的集电极,根据说明书Vout需要接一个10K上拉电阻;3、的输出端接一个白色LED,表示电平转换。因为芯片的输出能力不强,所以不需要连接限流电阻。

4、LM393正输入端电压来自R1上“微机-11电源”的6V~26V分压,R1和电机替换电阻根据具体情况配置;5、LM393负输入端电压来自“微机-11电源”R4上5V的分压,R3和R4根据具体情况配置;6、根据说明书,当LM393只使用单通道运算放大器时,空闲管脚需要接地。7、以下测试用于确定当LM393用作比较器时可以正常工作的最大和最小参考电压(两个测试都进行):

第一种方式:(引脚1、引脚2、引脚3)负端输入为0.164V时(分压电阻为R3=10K,R4=330),芯片可以正常工作,正负端电压差为12mV。负端输入为0.272V时(分压电阻为R3=10K,R4=560),芯片可以正常工作,正负两端电压差为8mV。负端输入为2.0V时(分压电阻R3=10K,R4=6.8K),芯片可以正常工作,正负端电压差为6mV。第二种方式:(5,6,7脚)负端输入为0V时(6脚接GND),芯片可以正常工作,正负两端电压差为2.1mV

负端输入为0.0506V时(分压电阻为R3=10K,R4=100),芯片可以正常工作,正负两端的电压差为2mV。当负端输入为1.540(分压电阻为R3=10K,R4=4.3K)时,芯片可以正常工作,正负两端电压差为3mV。负端输入为3.580V时(分压电阻R3=4.3K,R4=10K),芯片可以正常工作,正负两端电压差为4mV。当负端输入为3.936V时(分压电阻R3=4.3K,R4=14.3K),芯片可以正常工作,正负端电压差为8mV。

当负端输入为4.133V时(分压电阻R3=4.3K,R4=18K),芯片可以正常工作,正负端电压差为180mV。负输入为4.214V时(分压电阻R3=4.3K,R4=20K),芯片无法正常工作,输出为低。结论:用LM393做比较器时,负端参考电压在0.05 - 4.1V范围内能正常工作功能验证1、根据图示电路在面包板上搭建两个独立电路,必要时在电源和电机之间串联一个电流表,检测电流变化;

2、2电路分别使用两个单元的LM393,实现两个单元的同时测试;3、运算放大器实际电源为5.12V(微机-11电源输出5V);4、B点实际电压为5.12 * 1.2/(6.8 1.2)=0.768v;5、当A点电压大于0.768V时,Vout输出高电平,LED点亮。此时通过电机的电流I=0.768/5.1=150ma;(电机被工具挡住转铀。当通用表示数高于150毫安时,LED点亮。)

6、将面包板固定在纸盒上,保护电路,方便测试;7、R1电气关键元件,使用1%,1W5、5.1欧姆金属薄膜电阻;LM393采用TI公司的SO-8封装;

以上知识分享希望能够帮助到大家!