lm393双电压集成lm393过零比较器电路什么时候可以作为放大器,是如何放大的

LM393双电压比较器集成电路资料详解
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LM393双电压比较器集成电路资料详解
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  主要特点:
  &是双电压比较器集成电路。
  该电路的特点如下:
  比较器数:2
  工作温度范围:0°C to +70°C
  SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
  器件标号:393
  通道数:2
  逻辑功能号:393
  工作电压范围宽,单、双均可工作,单: 2~ 36V,双:±1~±18V;
  消耗电流小,&C=0.8mA;
  输入失调电压小, VIO=±2mV;
  共模输入电压范围宽, V=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;
  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)。
  表面安装器件:表面安装
  LM393内部结构图:
  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)
  型号与封装
  型号的尾缀区分不同的封装。不同的封装有不同的体积、请参考上项封装数据图。
  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,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—输出寄生耦合是有助的。减小输入至小于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引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入(集成电路板integrated circuit,缩写:) 并在引脚上加上将引起输入—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。
  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
  主要功能:
  输出负载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。
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TL431,LM358,LM393(三端稳压管,补偿运算放大电路,双电压比较器电路)
TL431三端稳压管
深圳大雁科技实业有限公司生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2&O,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
      
  左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
  由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管 图1 的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。
2. 恒压电路应用
  前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
  当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法。将这个电路稍加改动,就可以得到在很多实用的电源电路,如图3,4。
     
     图3 大电流的分流稳压电路                 图4 精密5V稳压器
3、实验手记
  阻值取值:R0取1.5K,R1、R2分别取10K,按结果,应得到5V的输出电压。Vin使用12V,实测电压为5V。Vin使用24V,实测电压5V(我的3 1/2位电表的显示值),因此,此种器件的精度很高。接入负载,在C、A端并接负载电阻,Vin用12V。当负载电阻大于2K时,输出电压几乎看不出任何变化。当电阻小于2K时,输出电压开始减小,此时应当是前面所说的阴极电流的条件不符合了。
LM358补偿运算放大电路
LM358由双独立、高增益内部频率的单一功率供给到宽电压范围的补偿运算放大器
● 单增益内频补偿
● 大直流电压增益:100dB
● 工作电压范围宽(3~32V)
● 输出电压变率:(0~1.5V)
● 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) 。
LM393 双电压比较器集成电路
该电路的特点如下:
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;
输出可以用开路集电极连接&或&门;
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) 。
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