『壹』 LM393在这个电路图是干什么用的一边连震动比较器,一边连单片机
LM393 是集电极开路输出的比较器。
静态时,正输入端(版权3脚)是 +5V ,负输入端(2脚)小于 +5V ,比较器输出(1脚)高电平 +5V ,单片机读入数据是逻辑 1;
振动传感器接通按键 ZD ,3脚接地,电压低于2脚,1脚输出是低电平(接地),单片机读入是逻辑 0 。
LM393 作为模拟信号与数字信号的接口电路, 使单片机可以检测传感器的状态。
『贰』 大家好,我用LM393做了一个比较电路,原理大概如下:设备在待机状态是12.6V电压,工作状态是13.8V电压,
加一个稳压二极管,这个图只能设置一个比较电压
『叁』 怎么用LM393来实现如下图中的控制电路
393的两个输入端一个用电位器调节在13.1V另外一个连接所测量电压,在输出端连接一个上啦电阻,这时输出端就可以作为控制的输出信号啦。放大之后可以控制两个灯的亮灭。
『肆』 LM393基本电压比较,通过三极管能驱动继电器吗我按图搭了电路,不行,请大侠赐教
R9去掉应该就好,继电器用5V小功率的。
近期刚好在研究LM393,利用其输出低电平有效时内灌电流有16mA,电源直接接12V的话完全容可直接驱动12V的小功率720Ω继电器,可省掉三极管驱动电路。
另外,比较器输入电压临界时输出会抖动,就如干扰,一般输入输出之间要接个正反馈大电阻如1M,组成迟滞比较器电路,灵敏度会有一定降低但带来稳定的好处。
『伍』 光敏传感器也是常用的传感器之一,其中LM393芯片就是模拟电路中最常用的电压比较器,下面给出了其原理图
第一种情况,LM393用作比较器,输出高低电平。
2脚通过外置的电阻分压器获得基准电压。调节R2,可以获得不同的基准值。光敏传感器接受光照呈现一定电阻,再与R1串联分压,为比较器同相端(3)脚提供比较电压;OUTA输出高低电平。
第二种情况,LM393用作运放,输出随光强变化的模拟信号。
把R2改接到输出端与反相输入端之间(用作反馈电阻),电路变成一个同相放大器。输出信号就是输入信号的线性放大。
『陆』 电压比较器LM393的内部电路图是什么样的,不是引脚图,什么情况下加上拉电阻
因为LM393是集电极开路输出,所以除了负载就是接在LM393的输内出脚与正电源电压之间的情容况以外,LM393的输出引脚总是要接上拉电阻的。
上拉电阻的阻值大小主要根据负载阻抗确定,负载阻抗越大,上拉电阻的阻值也可以取得越大,这样有利于减小不必要的功耗。
如果输出负载为逻辑门电路,由于CMOS器件输入阻抗远高于TTL器件,所以上拉电阻的阻值可以取的更大些。
下图是LM393的内部电路图(两个通道电路形式都是一样的,所以这里只画一个通道)——
『柒』 用lm393怎么组成迟滞比较器
LM393接电源,输出接上拉电阻,加一个正反馈电阻到正输入端。
用im393组成迟滞比较器
『捌』 比较器LM393电路
v-降低时候,只有V-电压高于(R15和R10//R16=63.4*4.75/(63.4+4.75)=4.42分压)得到5*(4.42/14.42)=1.53V时候比较器输出高。(初始为低)
V-增加时候,只有电压低于R15//R10=8.64与R16分压得到1.7V时候输出低;(初始输出高)
也就是说,电阻R10起了一个延时作用。这就是经典的延时比较器。
R14和R19(热敏电阻?)分压得到电压就可以控制后面IGBT的通断从而控制风机的启停。
大概就是这么工作的,不知道说清楚没,没有说清楚欢迎追问。
还有后面的12v是个风机供电的,Q2只是一个开关作用。如果你的风机能用5V电源驱动,那么把12V改成5V也行的。