怎样用LM393做电流采用
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发布时间:2024-07-07 16:32
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热心网友
时间:2024-07-13 12:55
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—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入IC(集成电路板integrated circuit,缩写:IC) 并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。比较器的所有没有用的引脚必须接地。LM393偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围 2.0~30V无关。通常电源不需要加旁路电容。差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件,保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V。LM393的输出部分是集电极开路,发射极接地的NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或OR ing功能。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.输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。
热心网友
时间:2024-07-13 13:03
可以把采样电阻设置在电源的负极上 根据你要达到的功能再来确定同相端或者是反相端来做门限 电压比较器是不需要R14的 直接引入采样电压即可
热心网友
时间:2024-07-13 12:59
查一下LM393的数据手册PDF,正负输入端电压要低于电源的1.5V。改变R22/R24和R13/R14的比例,比如1:1试一下。
热心网友
时间:2024-07-13 12:56
LM393是比较器,不是放大器,所以不可引入负反馈,否则会引发自激振荡。
你把R14断开就行了。
此外你要检查一下3脚跟2脚有没有接反。
怎样用LM393做电流采用
通常电源不需要加旁路电容。差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件,保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V。LM393的输出部分是集电极开路,发射极接地的NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或OR ing功能。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...
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LM393应用说明
但需要注意,直接将LM393插入IC并在引脚上连接电阻,除非使用滞回,否则可能导致输入输出在短时间内产生振荡,特别是当输入信号为快速脉冲波形时,滞回功能显得尤为重要。在使用LM393时,所有未使用的引脚应接地。电路的偏置网络设计确保其静态电流不会受到电源电压(2.0~30V)范围的影响,通常情况下,电源...
LM393问题
一般都要用上拉电阻的,单片机的I/O端口不适合较高的电流通过。你可以参考一下我的这个图。
LM393比较器驱动继电器。
近期刚好在研究LM393,利用其输出低电平有效时灌电流有16mA,电源直接接12V的话完全可直接驱动12V的小功率720Ω继电器,可省掉三极管及R5驱动电路。另外,比较器输入电压临界时输出会抖动,就如干扰,一般输入输出之间要接个正反馈大电阻如1M,组成迟滞比较器电路,灵敏度会有一定降低但带来稳定的好处。
请问一下,我用LM393电压比较器,输出端接上拉电阻的大小该怎样确定?如 ...
上拉电阻没有很确定的值,一般看负载的大小,如果只是个LED,那么470R-4.7k就可以了,不宜太小,这会使芯片发热。如果是驱动单片机等逻辑芯片接口,10k-100k都可以
lm393p输出的是哪部分的电压或电流
lm393p的输出是集电极开路输出,所以输出的电压或电流是经过lm393p输出端接上拉电阻,上拉电阻的另一端接电压,这样在lm393p的输出才能形成电压或电流。输出是经过上拉电阻的电压或电流。
lm393的管脚图及其工作原理
2. 工作模式:LM393的每个输入端均可以接受模拟信号。当反相输入端的电压高于同相输入端的电压时,输出为高电平;反之则为低电平。这种特性使其非常适合于模拟信号的比较应用中。3. 输出特性:LM393的输出是电流驱动的,能直接驱动各种类型的负载,如LED指示灯、继电器等。当输入电压发生变化时,输出状态...
LM393的管脚图及其工作原理
输出部分的设计允许通过简单的对地SPS开路模式工作,但在没有负载电阻的情况下,其输出电流会受到驱动能力以及器件β值的制约。一旦输出电流达到极限(16mA),晶体管会自动关闭,此时输出电压会迅速上升,以保护电路不受损害。更详细的解释可以参考百度百科的详细介绍:点击这里了解更多关于LM393的工作原理和...