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[导读]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。

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。

电压比较器LM393是一种常见的模拟电路组件,主要用于比较两个电压的大小并输出相应的逻辑信号。在各种电路中,它常被用于检测、阈值控制、模拟-数字转换等应用。以下是LM393的主要作用和特点:

1. 电压比较功能:LM393的核心功能是比较两个输入电压。当正输入端的电压高于负输入端的电压时,它输出高电平(通常是电源电压);反之,当正输入端的电压低于负输入端的电压时,它输出低电平(通常是地电平)。这种比较功能使得LM393能够用于检测电压的阈值或者比较两个信号的大小。

2. 抗干扰能力强:LM393具有较高的抗干扰能力,即使在输入信号中存在噪声或干扰时,也能准确地进行电压比较。这使得它在许多高噪声环境中都能正常工作。

3. 低功耗:LM393的功耗较低,适用于对功耗有严格要求的场合,如电池供电设备或便携式设备。

4. 单电源供电:LM393可以在单电源下工作,简化了电源设计,也使得它在一些低成本应用中更受欢迎。

5. 高速响应:LM393的响应速度较快,能够满足大多数常规模拟电路的需求。

6. 易于集成:LM393的封装形式使其易于集成到各种电路板和系统中。

7. 应用广泛:由于上述优点,LM393在许多领域都有广泛应用,如传感器接口、波形监测、电机控制、电池管理系统等。

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 – -65°C/W 至 150°C/W,

铅温 – 260°C,

功耗 – 660mW,

分离电源 – ±1V 至 ±18V,以及 输入失调电压。

输入偏置电流低,为 25nA

输入失调电流低,为 5nA

差分输入和电源电压的范围是等效的

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在不影响其性能的情况下提高设备的粗糙度

在具体应用中,电压比较器LM393常常被用来构成各种电路,如振荡器、施密特触发器、阈值检测器等。例如,它可以用于检测一个信号是否超过某个阈值,或者用于产生PWM(脉宽调制)信号等。

例如,在一个温度传感器应用中,LM393可以用来比较温度传感器输出的电压与预设的参考电压。当温度超过预设值时,LM393输出高电平,触发报警或控制电路。

在音频处理中,LM393可以用于构建一个峰值检测器。当输入信号超过预设的阈值时,它可以用来检测音频信号的峰值或过冲。

在电池管理系统中,LM393可以用来比较电池的电压和预设的阈值。当电池电压过低或过高时,它可以输出相应的信号来警告用户或控制充电/放电过程。

需要注意的是,使用LM393时应当根据具体的应用需求选择合适的电阻和参考电压,以确保其正常工作和达到预期的性能指标。此外,还应当注意避免电路中的共模噪声和差模噪声对比较结果的影响。在使用时也需要注意选择适当的输出缓冲器和去耦电容来减小电磁干扰和提高稳定性。

总之,电压比较器LM393是一种功能强大、易于使用和集成的电路组件,适用于各种需要进行电压比较的应用场合。通过合理的设计和使用,它可以为电子系统提供稳定、可靠和高效的电压比较功能。


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