『壹』 LM393的管脚图及其工作原理
分析如下:
LM393 是双电压比较器集成电路。
输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制.此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
拓展资料:
该电路的特点如下:
工作温度范围:0°C -- +70°C
SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
器件标号:393
工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源: 2~ 36V, 双电源:±1~±18V;
消耗电流小, ICC=0.4mA;
输入失调电压小, VIO=±2mV;
共模输入电压范围宽, VIC=0~VCC-1.5V;
输出与TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
输出可以用开路集电极连接“或”门;
表面安装器件:表面安装
“参考资料:网络:LM393”
『贰』 这个个电路图中LM393的工作原理,为什么上面那个是数字信号,下面是模拟信号,真心求教
LM393是一个比较器,工作原理简单讲是这样的:(没有负反馈的时候)当正输入端大于负输入端的时候,输出高电平,即VCC(LM393是集电极开路输出所以输出端要接一个上拉电阻到VCC),当负输入端的电压大于正输入端的电压的时候输出为低电平,即0V,所以上路LM393输出为0或1的数字信号。然后下面那一个是把LM393当做了运算放大器来用,加入了负反馈,做电压跟随器,放大倍数为1,起缓冲作用,由于是前面传感器上的信号直接过来,而这个信号是模拟信号,经过一个电压跟随器之后仍然是模拟信号。这就是为什么上面是数字信号,下面是模拟信号。
『叁』 LM393在这个电路图是干什么用的一边连震动比较器,一边连单片机
LM393 是集电极开路输出的比较器。
静态时,正输入端(版权3脚)是 +5V ,负输入端(2脚)小于 +5V ,比较器输出(1脚)高电平 +5V ,单片机读入数据是逻辑 1;
振动传感器接通按键 ZD ,3脚接地,电压低于2脚,1脚输出是低电平(接地),单片机读入是逻辑 0 。
LM393 作为模拟信号与数字信号的接口电路, 使单片机可以检测传感器的状态。
『肆』 LM393的电压比较器电路图如下,是一个过电流保护电路,基准电压计算得0.6多,如何计算下方的电流
如果比较器5脚=0.6V,那么6脚电压高于0.6V,比较器就输出低电平,即保护启动了;
如此,流经R504的电流=流经R502+流经R502,从而得到R504的电压,那么在采样电阻R上的电压就知道了;
『伍』 比较器LM393电路
v-降低时候,只有V-电压高于(R15和R10//R16=63.4*4.75/(63.4+4.75)=4.42分压)得到5*(4.42/14.42)=1.53V时候比较器输出高。(初始为低)
V-增加时候,只有电压低于R15//R10=8.64与R16分压得到1.7V时候输出低;(初始输出高)
也就是说,电阻R10起了一个延时作用。这就是经典的延时比较器。
R14和R19(热敏电阻?)分压得到电压就可以控制后面IGBT的通断从而控制风机的启停。
大概就是这么工作的,不知道说清楚没,没有说清楚欢迎追问。
还有后面的12v是个风机供电的,Q2只是一个开关作用。如果你的风机能用5V电源驱动,那么把12V改成5V也行的。
『陆』 电压比较器LM393的内部电路图是什么样的,不是引脚图,什么情况下加上拉电阻
因为LM393是集电极开路输出,所以除了负载就是接在LM393的输内出脚与正电源电压之间的情容况以外,LM393的输出引脚总是要接上拉电阻的。
上拉电阻的阻值大小主要根据负载阻抗确定,负载阻抗越大,上拉电阻的阻值也可以取得越大,这样有利于减小不必要的功耗。
如果输出负载为逻辑门电路,由于CMOS器件输入阻抗远高于TTL器件,所以上拉电阻的阻值可以取的更大些。
下图是LM393的内部电路图(两个通道电路形式都是一样的,所以这里只画一个通道)——
『柒』 用LM393设计比较电路,当输入电压大于参考电压时,点亮LED做为指示
把R6改为100欧。R3、R4决定参考电压。
『捌』 lm393电压比较器电压比较电路请教,有图片说明!
我是明白人,题目比较宏大,听我慢慢道来。
你的电路没法完成你的想实现的功能的。原因有以下几点:
比较器输入端负端,因为你的电源是13V,所以稳压管取值应低于这个值,我建议你取一半,6V吧。这个取名叫基准电压。
比较器正输入端与地之间增加一个电阻,取值当电源为13V时,R2与它的分压略高于13V,考虑使用多圈可调电阻。
因为比较器负端接的是稳压管,电压不变是6V。比较器的正端是R2与可变电阻的分压,你可以调整可变电阻,使电源电压13V时,比较器负端略高于6V即可,注意,这个电压不用测量,看输出即可。这个电压叫取样电压。
这样就实现了你想要的功能,比较器基准电压固定不变,取样随电源电压变化,正端高于负端,输出为正,三极管导通,反之截止。
不过先别高兴太早,即便这样,电路也没法正常工作,原因有二:
一个是因为你把动作电压定为一个值,这样当电源电压非常接近13V或在这个电压附近波动时,电路频繁动作,这是电路设计忌讳的。
第二个,你说的负载最大15瓦,这样就存在一个问题,当三极管导通,负载工作时,会拉低电源电压,取样电压低于基准电压,电路截止,负载断开,电源电压又上升,电路又工作,负载接通,电压降低,反复循环,形成震荡,电路根本无法正常工作。
因为解决这两个问题还需要写很长一篇,如果你感觉有意义,你再问,省的写了半天,你不感兴趣,那不是白忙活了么,你说是吧。
『玖』 怎么用LM393来实现如下图中的控制电路
393的两个输入端一个用电位器调节在13.1V另外一个连接所测量电压,在输出端连接一个上啦电阻,这时输出端就可以作为控制的输出信号啦。放大之后可以控制两个灯的亮灭。
『拾』 求大师给我一份用LM393做充电器的电路图
LM393及热敏电阻组成的镍氢电池镍镉电池充电器电路