lm393输入电压(lm393输入电压直流还是交流)
本文目录一览:
- 1、LM393能比较出来的电压范围是多少?
- 2、LM393的最小输入基准电压是多少?我需要比较的电压是0.2v
- 3、Lm393同相端15v为基准,反相端14v时输出居然是低电平,请问什么原因_百度...
- 4、LM393主要特点
- 5、LM393电路的输入端电压可以大于电源电压吗
LM393能比较出来的电压范围是多少?
电压范围是250mV到VCC。LM393 是双电压比较器集成电路。
双电压比较器LM393是由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压不超过0mV,可在单电源下或双电源下工作,并且其电流大小不受电源电压幅度大小影响。LM393比较器有一个独特的性能,就是即使在单电源下工作时,其输入共模电压范围也能达到零电平。
lm393引脚图见下文,lm393功能是用来比较两个电压信号。lm393引脚功能:VCC:电源输入端,电压范围为2V至36V。IN-1:非反相输入端1,用于与参考电压进行比较。OUT-1:输出端1,输出电压为VCC或GND,取决于IN-1和IN-2的输入电压。GND:电源地。
在电源方面,LM393表现出色,既可以单电源工作,也可以双电源工作。单电源工作时,电压范围为2至36V;双电源工作时,电压范围为±1至±18V。其功耗较低,仅为0.8mA,这对于便携式设备尤其有利。在性能方面,LM393具有非常小的输入失调电压,仅为±2mV,这意味着它能够提供高精度的电压比较结果。
LM393的最小输入基准电压是多少?我需要比较的电压是0.2v
1、两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,另一方面,输入信号要高于运放的最大失调电压,但实际上输入信号最好比最大失调电压高出几倍以上(否则输出波形可能有畸变),不同厂家的LM393的最大输入失调电压不同,一般在10mV以内,所以输入信号在30mV以上都可以的。
2、LM393是由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压不超过0mV,可在单电源下或双电源下工作,并且其电流大小不受电源电压幅度大小影响。LM393比较器有一个独特的性能,就是即使在单电源下工作时,其输入共模电压范围也能达到零电平。
3、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。
Lm393同相端15v为基准,反相端14v时输出居然是低电平,请问什么原因_百度...
供电问题:Lm393芯片的工作电压需要比输入端电压高5V以上。因此,为了正常进行电压比较,芯片的供电电压应至少为15V+5V,即15V以上。 输入电压无效:如果15V同时被用作芯片的供电电压和同相端的供电电压,芯片将无法正确识别输入的14V和15V电压,导致输出端给出错误的低电平信号。
芯片认为输入端的两个电压是无效电压,输出端输出为0低电平信号。
输入电压超出LM393的共模输入范围。 LM393的共模输入范围为0—(Vcc-5V)。
LM393不是运放,是比较器。由于反相端电压电压高于同相端,输出低电平。至于这个低电平电压值,和供电电压有关,大约等于负电源电压,如果你用单电源供电,则负电源为地电平,那么输出电压也大约是0V。
这种输出级结构的IC在使用时若后级是一些TTL或CMOS数字IC,一般需要在其输出端与电源正极之间接一个阻值合适的.上拉电阻(图2中的3K0和100KQ皆为.上拉电阻)。这样不论后级电路工作电压是否与LM393的供电电压一致,只要在LM393的输出级接一个.上拉电阻,后级电路即可获得合适的驱动电平信号。
如果你比较器正端一直没有信号,电源正到输出加了下拉电阻约几十千殴,输入正端电压低于输入负端还是一直输出了高电平!那么就是线路布得不太合理放大器有自激,解决的办法滤波那些都不管用的!加个1到2兆欧的电阻在比较器正端和地之间就Ok了!你的图那个150k的反馈电阻能不用尽量取消。
LM393主要特点
1、LM393是一款具备多项独特特性的双电压比较器集成电路。首先,它拥有两个独立的比较器通道,能够同时处理两个输入信号,提高了信号处理的效率。这款电路的工作温度范围宽广,从0°C到+70°C,确保了其在各种环境条件下的稳定性能。
2、Lm393由美国国家半导体公司生产,具有低功耗、宽电压范围、高响应速度等特点。它广泛应用于模拟电路、数字电路以及计算机系统等领域。其内部主要由两个比较器、一个参考电路和一个输出级组成。比较器采用差分放大器的形式,参考电路输出为一个与参考电压相关联的电流值,输出级则是一个三极管放大器。
3、LM393是一款高增益、宽频带的集成电路,主要功能是作为比较器。它的一个特点是,在输入与输出之间存在寄生电容时,容易因电压过渡而产生振荡。这种振荡现象尤其在比较器状态改变瞬间尤为明显。尽管在电源端添加旁路滤波器可以减轻某些问题,但对于减小输入与输出间的寄生电容耦合效果有限。
4、LM393是高增益、宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙。电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入一输出寄生电容耦合是有助的。
5、LM393比较器有一个独特的性能,就是即使在单电源下工作时,其输入共模电压范围也能达到零电平。双电压比较器LM393芯片采用SOP-8封装形式,主要用于消费类和工业类电子产品中。
LM393电路的输入端电压可以大于电源电压吗
1、供电问题:Lm393芯片的工作电压需要比输入端电压高5V以上。因此,为了正常进行电压比较,芯片的供电电压应至少为15V+5V,即15V以上。 输入电压无效:如果15V同时被用作芯片的供电电压和同相端的供电电压,芯片将无法正确识别输入的14V和15V电压,导致输出端给出错误的低电平信号。
2、lm393功能:LM393是一个精密的电压比较器,可以用来比较两个电压信号。当IN-1输入电压大于IN-2输入电压时,OUT-1输出高电平;当IN-1输入电压小于IN-2输入电压时,OUT-1输出低电平。lm393的优势 LM393具有低电源电流的特点。
3、电路的偏置网络设计确保其静态电流不会受到电源电压(0~30V)范围的影响,通常情况下,电源无需额外加装旁路电容。尽管差分输入电压可以超过电源电压Vcc,但设备不会因此受损,必须确保保护电路能够阻止输入电压负向超过-0.3V。
4、运放的输入电压,不能超出正负电源的范围(还需要留有至少二只三极管导通的压降0.6V以上),超出后就不能正常工作了,即同相输入端电压下降,输出电压不仅不降,反而上升,很多运放都有这样的特性。
5、LM393不是运放,是比较器。由于反相端电压电压高于同相端,输出低电平。至于这个低电平电压值,和供电电压有关,大约等于负电源电压,如果你用单电源供电,则负电源为地电平,那么输出电压也大约是0V。
6、输入电压超出LM393的共模输入范围。 LM393的共模输入范围为0—(Vcc-5V)。