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LM393,LM393怎么检测好坏呢?

电压 2024-08-12 20:06

一、LM393,LM393怎么检测好坏呢?

通常使用模拟万用表(指针式万用表),测量各引脚对地(GND)引脚的电阻和各引脚对(VCC)引脚之间的电阻来进行判断,不过这种方法,需要事先对一只好的LM393进行一遍测量,然后以此为参考数据,来进行判断。

这种方法测到的电阻不完全与参考值吻合,如果被测IC完好,但其阻值变化有规律,不会与参考值偏差太大,具有一定的准确性。

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。

二、LM393怎么检测好坏?

通常使用模拟万用表(指针式万用表),测量各引脚对地(GND)引脚的电阻和各引脚对(VCC)引脚之间的电阻来进行判断,不过这种方法,需要事先对一只好的LM393进行一遍测量,然后以此为参考数据,来进行判断。

这种方法测到的电阻不完全与参考值吻合,如果被测IC完好,但其阻值变化有规律,不会与参考值偏差太大,具有一定的准确性。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。

三、lm393的共模电压?

1,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。

2,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=0.8mA;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;

四、lm393输出电压怎么算?

用单电源12V给LM393提供工作电压,2脚(1IN-)接参考电压,3脚(1IN+)接被比较信号,这样当输入信号电压小于参考电压时,输出接近0V(实际是100多mV),大于参考电压时输出接近12V电压。或者把2脚换成6脚(2IN-),3脚换成5脚(2IN+),也是一样的,因为LM393是双通道比较器,用哪一路都可以。

五、lm393电压比较器怎么接电阻?

lm393电压比较器接电阻用比较器LM393转换,比较器输入in-接在用电阻分压小于12V的固定电压,in+接12V脉冲信号,比较器输出接一上拉电阻接24V,如上拉电阻选3.9K,这样在比较器输出就能的到24V的脉冲信号了。驱动电流大小,可选换上拉电阻的阻值来定。

六、lm393电压比较器模块怎么用?

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。

七、lm393芯片

LM393芯片是一种常用的电子元器件,它在电路设计和电子产品制造中发挥着重要的作用。LM393芯片是一款双通道比较器芯片,通过比较不同电压输入,输出相应的逻辑电平。它广泛应用于模拟信号处理、传感器接口、电压比较和触发等领域。

工作原理

LM393芯片的工作原理非常简单。它由两个独立的比较器组成,每个比较器都有一个非反相输入和一个反相输入。在比较过程中,当非反相输入大于反相输入时,输出为高电平。

LM393芯片的输出可以连接到其他电路,如电源控制电路、触发电路、报警电路等。通过与其他元件的组合,可以实现各种不同的功能。LM393芯片具有广泛的输入电压范围和输出能力,因此在电子设计中具有很高的灵活性。

应用领域

由于LM393芯片的可靠性和广泛适用性,它在各种领域中得到了广泛的应用:

  • 模拟信号处理:LM393芯片可以将模拟信号转换为数字信号,从而在数字系统中进行处理和分析。
  • 传感器接口:LM393芯片可以作为传感器的接口芯片,将传感器输出的信号与其他电路进行比较和处理。
  • 电压比较:由于LM393芯片具有双通道比较器,可以用于比较两个电压级别,从而实现电压比较和判断。
  • 触发控制:通过与其他元件的配合和控制,LM393芯片可以实现各种触发功能,如触发报警、触发开关等。

优势和特点

LM393芯片的优势和特点使得它成为许多电子设计师的首选:

  • 可靠性:LM393芯片采用优质的材料和精良的制造工艺,具有出色的可靠性和稳定性。
  • 低功耗:LM393芯片的功耗非常低,适用于需要长时间运行的应用场景。
  • 宽工作电压范围:LM393芯片具有宽广的工作电压范围,能够适应不同的电压需求。
  • 多种封装:LM393芯片有多种封装形式可供选择,适应不同的电路板设计和应用要求。
  • 高响应速度:LM393芯片具有快速的响应速度,适用于需要高效处理信号的应用。

电子产品中的应用案例

由于LM393芯片的特性和功能多样性,它在许多电子产品中被广泛应用。

例如,LM393芯片可以在智能家居系统中用作传感器的接口芯片,将传感器的输出信号与控制中心进行比较,从而实现自动化的控制和监测功能。

另一个应用案例是在汽车电子系统中。LM393芯片可用于车辆的安全系统,比如制动系统。它可以用来检测车轮的转速,并与制动系统进行比较来判断是否需要触发制动操作。

总结

LM393芯片是一种功能强大、性能优越的双通道比较器芯片。它在电路设计和电子产品制造中扮演着重要的角色。通过比较不同的电压输入,LM393芯片能够实现各种不同的功能,如模拟信号处理、传感器接口、电压比较和触发控制等。

由于其可靠性、低功耗、宽工作电压范围和高响应速度等优点,LM393芯片在各个领域得到了广泛应用。特别是在智能家居系统和汽车电子系统等领域,LM393芯片发挥着重要的作用。

相信随着技术的不断发展和创新,LM393芯片将继续在电子领域中发挥着重要的作用,并带来更多的应用案例和创新设计。

八、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。

九、求一电压检测电路,实时检测电源电压?

思路有两个,一个是电阻串联分压原理,在分压电阻上面取信号送到运放去比较放大,输出一个模拟信号给单片机。再有一个是在分压电阻上面接A/D模块,输出数字信号给单片机。

十、LM393电压比较器的特点是什么?

主要特点

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