[转载]迟滞比较器lm393?四电压比较器LM339的8个典型应用例子

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最近调试板子,用到比较器,搜集了部分资料,过来分享。。。
LM339集成块内部装有四个自力的电压 比较器 ,该电压 比较器
的特点是:1)掉调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内部电阻限定较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可矫捷利便地选用。
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图 1
LM339近似于增益不成调的运算放大器。每1个比较器有两个输入端以及1个输出端。两个输入端1个称为同相输入端,用“+”暗示,另1个称为反相输入端,用“-”暗示。用作比较两个电压时,任意1个输入端加1个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点儿),另一端加1个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱以及,相当于输出端接低电位。两个输入端电压不同大于10mV就能确保输出能从一种状态靠患上住地转换到另一种状态,是以,把LM339用在弱信号检测等场所是比较抱负的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的结晶体三极管,在施用时输出端到阳电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出结晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上决定于于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许毗连在一路施用。 l 单限 比较器电路 图1a给出了1个基本单限比较器。输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反相输入端接1个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin>Ur时,输出为高电平UOH。图1b为其传道输送特性。
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图3为某仪器中过热检测掩护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加1个固定的参考电压,它的值决定于于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)*UCC。同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。当机内温度为设定值以下时,“+”端电压大于“-”端电压,Uo为高电位。当温度上升为设定值以上时,“-”端电压大于“+”端,比较器反转,Uo输出为零电位,使掩护电路动作,调节R1的值可以转变门限电压,既设定温度值的巨细。
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图 3 l 迟滞比较 器 迟滞比较 器又可理解为加正反馈的单限比较器。前边介绍的单限比较器,要是输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生响应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一错误错差。
图1a给出了1个 迟滞比较 器,人们所认识的“史密特”电路便是有迟滞的比较器。图1b为 迟滞比较器 的传道输送特性。
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图 1
不丢脸出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不跨越ΔU之值,输出电压的值就将是不变的。但随之而来的是分辩率减低。因为对 迟滞比较器 来说,它不克不及分辩不同小于ΔU的两个输入电压值。 迟滞比较器 加有正反馈可以加快比较器的响应速率,这是它的1个优点。除此之外,因为迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强患上多,故迟滞比较器还可免除因为电路寄生耦合而产生的自激振动。
要是需要将1个跳变点固定在某1个参考电压值上,可在正反馈电路中接入1个非线性元件,如结晶体二极管,哄骗二极管的单向导电性,便可使成为事实上面所说的要求。图2为其原理图。
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图 2
图3为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压没事了时,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,输出开路,过电压掩护电路不工作,作为正反馈的射极跟随器BG1是导通的。当电网电压大于242V时,U4>2.8V,比较器翻转,输出为0V,BG1截止,U5的电压就完全决议于R1与R2的分压值,为2.7V,促使U4更大于U5,这就使翻转后的状态极为不变,避免了过压点附最近因为为电网电压很小的波动而引起的不不变的征象。因为打造了一定的回差(迟滞),在过电压掩护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4<U3,电磁炉才又开始工作。这恰是咱们所期望的。
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图 3 l 双限比较器(窗户比较器) 图1电路由两个LM339组成1个窗户比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1<Uin<UR2),输出为高电位(UO=UOH)。当Uin不在门限电位范围之间时,(Uin>UR2或者Uin<UR1)输出为低电位(UO=UOL),窗户电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是不是位于指定门限电位之间。
l 用LM339组成振动器 图1为有1/4LM339组成的音频方波振动器的电路。转变C1可转变输出方波的频率。本电路中,当C1=0.1uF时。f=53Hz;当C1=0.01uF时,f=530Hz;当C1=0.001uF时,f=5300Hz。
LM339还可以组成高压数字逻辑门电路,并可直接与TTL、CMOS电路接口。
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图 1 LM393电路的特点如次:
工作电源电压范围宽,单电源、双电源都可工作,单电源: 2~36V,双电源:±1~±18V;
消耗电流小, ICC=0.8mA;
输入掉调电压小, 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毗连“或者”门;
接纳双列直插8 脚份子化合物塑料封装(DIP8)以及微形的双列8 脚份子化合物塑料封装(SOP8)。
同时,再具体的LM193/LM293/LM393/LM2903 英文手册,大家可以在以下网址中下载
LM193/LM293/LM393/LM2903英文PDF数据手册下载
通用的比较器,不久短常考究的应用的话,看成半个LM339甚至LF35三、TL082、两个5G28之类的运放都行呀
LM393 为双 电压比较器 ,LM393 系列由两个偏移电压指标低达 2.0 的自力精密 电压比较器 构成。
该产品接纳单电源操作设计,且合用电压范围广。该产品也可接纳分散式电源,低电耗不受电源电压值影响。本品另有1个特点是,即使是在单电源操作时,其输入共模电压范围也包括接地。LM393 系列可直接与 TTL 及 CMOS 逻辑电路接口。不管时阳电源照旧负电源操作,当低电耗比规范比较器的优势明显时,LM393 系列便与 MOS 逻辑电路直接接口。
各引脚功能:
8 脚电源+,4 脚电源-,1 脚比较器 A 输出,2脚比较器 A 反相输入,3 脚比较器 A 同向输入,5 脚比较器 B 同向输入,6 脚比较器 B 反相输入,7 脚比较器B输出
#2 用过...
贴子回复于:2007-4-21 19:59:55
觉患上挺正确的...
比运放爽多了...一下就可以切换...绝不拖泥带水...
只要同相输入端的电压比反向输入端的电压高.他就会输出高电平...
同相输入端的电压比反向输入端的电压低.他就输出低电平...
注重的时候...要加上接电阻...也就是接1个大约几百欧到几K的电阻从输出端接到电源...
因为比较器输出的是C极开路输出...
输高的时候.其实就是内部的输出三极管截止...这个高电平是由上拉电阻提供的...
输出低的时候,就是内部三极管把上拉电阻短路...使输出为低...
#9 393/339
贴子回复于:2007-9-13 14:57:21
以及一般运放用法无异,只是没有输出电流的驱动能力,纯真做 电压比较器 很好,翻转比较爽性,不会像324等有个临界状态,要是要有电流驱动能力的话,LM358也照旧正确的.