① 如何使用電壓比較器LM393比較兩個電路中的電壓是指兩個不同電源之間請高手指教
將這兩個需要比較的電源的負極接到一起,再接入比較器電路的地專端,就可以進行比屬較了。
按照你給的電路圖,信號被接成了高內阻的恆流源形式。恆流源輸出的電壓,是隨負載的變化而變化的,你要盡量將它接成恆壓源的形式,這樣,電壓的變化,就只受輸入信號電壓的影響,不會受負載的偶然因素干擾了。
393的第七腳是輸出腳,集成塊的輸出腳一般不宜接地或接電源,懸空最好,防止出意外。
② LM393電壓比較器如何做微分電路
LM393輸出接一個小電容C後接負載RL即可得到微分信號,該電容C和負載阻值RL的乘積要遠小於信號周期T,即CxRL<<T,(可取CxRL=0.1T)。
③ 怎樣用LM393做電壓比較器
7805是5V穩壓器,7806是6V穩壓器。LM393是電壓比較器,1腳是第一組輸出端,2腳是反向輸入端,3腳是正向輸入端,4腳是地,8腳是正電源。
④ lm393電壓比較器電壓比較電路請教,有圖片說明!
我是明白人,題目比較宏大,聽我慢慢道來。
你的電路沒法完成你的想實現的功能的。原因有以下幾點:
比較器輸入端負端,因為你的電源是13V,所以穩壓管取值應低於這個值,我建議你取一半,6V吧。這個取名叫基準電壓。
比較器正輸入端與地之間增加一個電阻,取值當電源為13V時,R2與它的分壓略高於13V,考慮使用多圈可調電阻。
因為比較器負端接的是穩壓管,電壓不變是6V。比較器的正端是R2與可變電阻的分壓,你可以調整可變電阻,使電源電壓13V時,比較器負端略高於6V即可,注意,這個電壓不用測量,看輸出即可。這個電壓叫取樣電壓。
這樣就實現了你想要的功能,比較器基準電壓固定不變,取樣隨電源電壓變化,正端高於負端,輸出為正,三極體導通,反之截止。
不過先別高興太早,即便這樣,電路也沒法正常工作,原因有二:
一個是因為你把動作電壓定為一個值,這樣當電源電壓非常接近13V或在這個電壓附近波動時,電路頻繁動作,這是電路設計忌諱的。
第二個,你說的負載最大15瓦,這樣就存在一個問題,當三極體導通,負載工作時,會拉低電源電壓,取樣電壓低於基準電壓,電路截止,負載斷開,電源電壓又上升,電路又工作,負載接通,電壓降低,反復循環,形成震盪,電路根本無法正常工作。
因為解決這兩個問題還需要寫很長一篇,如果你感覺有意義,你再問,省的寫了半天,你不感興趣,那不是白忙活了么,你說是吧。
⑤ lm393電壓比較器求指導!!!
不太好,電瓶充足時就有14V,還有大燈打開或空調打開都有可能電壓降至12V以下。
⑥ 求一個由LM393和TL431 組成的電壓比較器電路圖
你的問題似乎有兩個
發光二極體一般是需要電流和開啟電壓
電流=1~20mA
電壓>1.5V
以上條件是一般市場上購買的普通發光二極體
如果是特殊的則不同
發光二極體主要條件是,電流和二極體的VF電壓
蜂鳴器則是一個脈沖電流
要似詳細電路而定,另外LM393,TL431組成比較線路
則比較容易
⑦ 電壓比較器LM393的內部電路圖是什麼樣的,不是引腳圖,什麼情況下加上拉電阻
因為LM393是集電極開路輸出,所以除了負載就是接在LM393的輸內出腳與正電源電壓之間的情容況以外,LM393的輸出引腳總是要接上拉電阻的。
上拉電阻的阻值大小主要根據負載阻抗確定,負載阻抗越大,上拉電阻的阻值也可以取得越大,這樣有利於減小不必要的功耗。
如果輸出負載為邏輯門電路,由於CMOS器件輸入阻抗遠高於TTL器件,所以上拉電阻的阻值可以取的更大些。
下圖是LM393的內部電路圖(兩個通道電路形式都是一樣的,所以這里只畫一個通道)——
⑧ lm393如何做電壓比較器,當小於參考電壓時,輸出0,大於參考電壓時輸出12V
用單電源12V給LM393提供工作電壓,2腳(1IN-)接參考電壓,3腳(1IN+)接被比較信號,這樣當輸入信號電壓小於參考電壓時,輸出接近0V(實際是100多mV),大於參考電壓時輸出接近12V電壓。
或者把2腳換成6腳(2IN-),3腳換成5腳(2IN+),也是一樣的,因為LM393是雙通道比較器,用哪一路都可以。
⑨ LM393做電壓比較器
在A+輸入的是1.8V,A-輸入的是2.2V的情況下,OUT A只能輸出低電平,無法輸出高電平,即使在A+輸入的是2.2V,A-輸入的是1.8V的情況下,由於R4和LED12的存在,OUT A被鉗位,也無法輸出高電平5V,除非同時去除R4和LED12(防止被鉗位)。電壓比較器它可用作模擬電路和數字電路的介面,還可以用作波形產生和變換電路等。利用簡單電壓比較器可將正弦波變為同頻率的方波或矩形波。