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图4-2 LM358引脚图
(2)芯片特点: 内部频率补偿
直流电压增益高(约100dB) 单位增益频带宽(约1MHz)
电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 低功耗电流,适合于电池供电 低输入偏流
低输入失调电压和失调电流 共模输入电压范围宽,包括接地
差模输入电压范围宽,等于电源电压范围 输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) (3)电气特性: 输入偏置电流45 nA 输入失调电流50 nA 输入失调电压2.9mV
输入共模电压最大值VCC~1.5 V 共模抑制比80dB 电源抑制比100dB 8脚:电源VCC 4脚:接地 1、7脚:输出端 3、5脚:同相输入端 2、6脚:反相输入端 2.芯片二:9014
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(1)主要参数:
集电极最大耗散功率PCM=0.4W 集电极最大允许电流ICM=0.1A 集电极基极击穿电压BVCBO=50V 集电极发射极击穿电压BVCEO=45V 发射极基极击穿电压BVEBO=5V
集电极发射极饱和压降UCE=0.3V (IC=100mA; IB=5mA) 基极发射极饱和压降UBE(sat)=1V (IC=100mA; IB=5mA) (2)主要用途
作为低频、低噪声前置放大,应用于电话机、VCD、DVD、电动玩具等电子产品。 4.3电压比较器
电压比较器如图4-3,IC3A和VD1等作电压比较器,IC3A的第②脚由R10、VD1提供基准电压,U_=R12/R12+R11.当IC2A①脚输出的信号电压到达IC3A的③脚时,两个输入端的电压进行比较, 此时IC3A的①脚由原来的高电平变为低电平。
一、电压比较器的概述
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。 电压比较器的作用:
可用作模拟电路和数字电路的接口; 可以用作波形产生和变换电路等;
利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
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图4-3 电压比较电路图
二、比较器的主要指标
滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化,为避免输出振荡,新型比较器通常具有几mV的滞回电压。
偏置电流:理想的比较器的输入阻抗为无穷大,因此,理论上对输入信号不产生影响,而实际比较器的输入阻抗不可能做到无穷大,输入端有电流经过信号源内阻并流入比较器内部,从而产生额外的压差。偏置电流定义为两个比较器输入电流的中值,用于衡量输入阻抗的影响。
超电源摆幅:为进一步优化比较器的工作电压范围,Maxim公司利用NPN管与PNP管相并联的结构作为比较器的输入级,从而使比较器的输入电压得以扩展,这样,其下限可低至最低电平,上限比电源电压还要高出250mV,因而达到超电源摆幅标准。这种比较器的输入端允许有较大的共模电压。
漏源电压:由于比较器仅有两个不同的输出状态(零电平或电源电压),且具有满电源摆幅特性的比较器的输出级为射极跟随器,这使得其输入和输出信号仅有极小的压差。该压差取决于比较器内部晶体管饱和状态下的发射结电压,对应于MOSFFET的漏源电压。
输出延迟时间:包括信号通过元器件产生的传输延时和信号的上升时间与下降时间,对于高速比较器,设计时需注意不同因素对延迟时间的影响,其中包括温度、容性负载、输入过驱动等的影响。
三、LM393芯片介绍 1.LM393概述
LM393 为双电压比较器,LM393 系列由两个偏移电压指标低达 2.0 的独立精密电压
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比较器构成。该产品采用单电源操作设计,且适用电压范围广。该产品也可采用分离式电源,低电耗不受电源电压值影响。本品还有一个特点是,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。无论时正电源还是负电源操作,当低电耗比标准比较器的优势明显时,LM393 系列便与 MOS 逻辑电路直接接口。
2.芯片特点
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;
图4-4 LM393引脚图
3.电气特性 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 4.4音响报警电路
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