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。
百度链接:
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:百度百科:LM393”
本回答被网友采纳双电压比较器LM393管脚图,如下:
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。减小输入电阻至小于10KΩ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的管脚图及其工作原理
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的工作原理和管脚图 这个集成电路以其高适应性和自我保护机制,在电路设计中扮演着重要角色。
lm393的管脚图及其工作原理
LM393的管脚图及其工作原理 一、LM393的管脚图 LM393是双路比较器,其管脚图通常包括电源正负极、输入端、输出端等。具体管脚分布及功能标识,可查阅相关芯片资料或数据手册。二、LM393的工作原理 1. 基本结构:LM393是双路比较器,每路均包括一个同相输入端和反相输入端。当其输入电压差异达到一定阈...
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