“lm293”和“LM393”的区别是什么?LM393的作用是什么

“lm293”和“LM393”的区别是什么?LM293和LM393区别不大 。LM293的使用温度范围宽些:-25℃~85℃ 。LM393的使用温度范围窄些:0℃~70℃ 。其它指标相同或有微小差别,总之LM293优于LM393 。一、LM293LM293是一款电压比较器 。1、基本信息电压比较器单电压供电或双电压供电宽工作电压2V~36V 或者±1V~±18V单路耗电电流(与供电电压无关):典型值0.4mA(TI,ST),0.8mA(UTC),低输入偏置电流典型值 :25 nA低输入失调电流典型值:5nA低输入失调电压典型值:5mV输入共模电压范围甚可到地 。差分输入电压范围等于额定供电电压范围 :36 V2、其他信息低饱和输出电压可直接与 TTL 及 CMOS 逻辑电路连接工作温度:_25°C~+85°C封装:SOIC-8,DIP-8共模输入电压范围宽 VIC=0~VCC-1.5V输出与TTL , DTL,MOS,CMOS 等兼容采用双列直插8 脚塑料封装(DIP8)和微形的双列8 脚塑料封装(SOP8)二、LM3931、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、主要特点该电路的特点如下:工作温度范围:0°C -- +70°CSVHC(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?。?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
LM393的作用是什么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,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 。扩展资料应用说明:LM393是高增益,宽频带器件,象大多数比较器一样 , 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ORing参考资料来源:百度百科-LM393参考资料来源:百度百科-双电压比较器
lm393接负载输出很低lm393接负载输出很低是输入电压超范围 。1、把供电电压改成12V即可 。输出电压高 , 选择分压,把R10改成6.8k,它与R4分压,得到5V电压范围 。R4不能取消,没有上拉电阻不会出现高电平 。
lm393在ad哪个库中AD元件库 。LM393是双电压比较器集成电路 。输出负载电阻能罩握困衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受物念Vcc端电压值的限制.此输出能作为一个简单的对地SPS开路,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,输出晶体管将退出而且输出电压将很快皮滑上升 。
lm393与lm393p的区别【“lm293”和“LM393”的区别是什么?LM393的作用是什么】除了生产厂家不同以外,其他是没啥区别的 。按照美国国家半道体公司标号,后面的尾号属于封装标号,LM393N为双列直插式塑封 。LM393P的P表示单列直插式封装 。因现在仿制LM393的太多,后尾标号不按美国的走 。所以LM393P也有是双列直插塑封的 。
LM393输出端一定要加上拉电阻吗?并不一定要加上拉电阻 , 具体分析如下 。从上图,LM393内部输出级是一个NPN型三极管,其输出端为该三极管的集电极,故称这种输出级为集电极开路输出 。比较器采用这种输出级便于与后级电路接口 。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 。.上拉电阻阻值的选取与电路的工作频率、电源电压及比较器输出级的驱动能力有关 。若是工作频率较高(. 上百KHz) ,为了减小后级输入电容的影响 , 该电阻一般取值2~10KQ 。在低频应用时,为了节省电能,上拉电阻可以取值数十至上百KQ,否则在比较器输出端为低电平时,将有较大的电流流过上拉电阻 。扩展资料:LM393主要功能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 , 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 。LM393是电压比较器 , 将接在R-Light端的光敏二极管接收光照时产生的电阻值变化变成电压信号传递给电压比较器的同相输入端INB+,这个变化的电压信号与电压比较器的反相输入端INA-端的基准电压相比较 。

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