四电压比较器LM339的8个典型应用例子

最新更新时间:2006-06-21来源: 中国电气设计及工程应用服务网关键字:电压  迟滞  输出  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  摘要:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,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)对比较信号源的内阻限制较宽;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)输出端电位可灵活方便地选用。

  关键词:电压比较器 LM339 典型应用例子 
    
     LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。

  

图 1

   LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一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),另一端加一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,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正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。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。

  单限比较器电路

  图1a给出了一个基本单限比较器。输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反相输入端接一个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin>Ur时,输出为高电平UOH。图1b为其传输特性。

  

    图3为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于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,使保护电路动作,调节R1的值可以改变门限电压,既设定温度值的大小。

  

图 3

  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。前面介绍的单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。

  图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。

  

图 1

  不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于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度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。

  如果需要将一个跳变点固定在某一个参考电压值上,可在正反馈电路中接入一个非线性元件,如晶体二极管,利用二极管的单向导电性,便可实现上述要求。图2为其原理图。

  

图 2

  图3为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压正常时,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,输出开路,过电压保护电路不工作,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的电压就完全决定于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稳定,避免了过压点附近由于电网电压很小的波动而引起的不稳定的现象。由于制造了一定的回差(迟滞),在过电压保护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4

图 3

  双限比较器(窗口比较器)

  图1电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1UR2或Uin

  用LM339组成振荡器

  图1为有1/4LM339组成的音频方波振荡器的电路。改变C1可改变输出方波的频率。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。

图 1

关键字:电压  迟滞  输出  电路 编辑: 引用地址:四电压比较器LM339的8个典型应用例子

上一篇:四电压比较器LM339的8个典型应用例子
下一篇:无需与接地层相连的EMI滤波器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11

低频小漂移极性转换式同频检波电路
低频小漂移极性转换式同频检波电路 电路的功能 采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。 本电路的模拟开关采用了一般的N沟道J-FET。平滑电路加了12DB/OCT的低通滤波器,缩短了响应时间。检波采用全波整流方式,很容易消除高次谐波。本电路广泛用于测量微小电压的锁相放大器检波电路。 电路工作原理 OP放大器A1为阻抗缓冲器,如前级的输出阻抗也象OP放大器那样,比较低,则可把A1去掉。A2是进行反相、同相切换的放大器,TT2导通,同相输入端被接地,放大倍数为-1(-1=R3/R2)。 TT2截止后,输入信号
[模拟电子]
低频小漂移极性转换式同频检波<font color='red'>电路</font>
12v低音炮电路
TDA1521低音炮电路图以及音箱图纸 方正电脑音响电路图 LM3886低音炮电路图
[嵌入式]
12v低音炮<font color='red'>电路</font>图
电池监视器电路
这个电路在电池电压下降到10K电位器所设定的电平时,发光二极管就不再发光。如果设许多个这样的电路,就可以按照1V的档级甚至小到0.1V的挡级读出电池电压的变化。这个电路可与弱光灯结合起来使用。在现代化汽车中,安培表均被告弱光灯所取代。发光二极管的型号没有严格要求。两个电阻R1,R2均为1K,电位器W:10K,三极管:2N39C4。
[电源管理]
电池监视器<font color='red'>电路</font>图
光纤传输语音电路
此电路可以通过1mm塑料光缆传送语音。发射器电路板(KIT26 T)上有一个话筒和调制LED发光的线路。LED装在塑料壳中以便于连接FO光缆进行发送。在接收器(KIT26 R)板上有光电接收器、扬声器及用于将检测到的光信号变为电信号、放大并且转换为声波的电路。语音信号以光波形式在光缆内传输、不受任何电场和磁场的影响。传输距离远,抗干扰能力强。每个电路板需要一个9V电池,但连续使用时建议使用整流电源。装置中安装有4.3m直径1mm的塑料光缆。此线路能很好地传送信号通过183m光缆。注意:这里使用的塑料光缆不是1μm的玻璃光缆,使用玻璃光缆可以在更远的距离(约32km)内通信。而塑料光缆实验应用十分方便,而且在电子噪声环境中进行短距离
[模拟电子]
光纤传输语音<font color='red'>电路</font>
ADP2323双输出降压电源解决方案
ADI公司的ADP2323是集成了90 mΩ的高边MOSFET的双输出3A 20V同步降压电源稳压器,输入电压4.5V-20V,输出精度±1%,具有的输出配置,双路输出3A/3A,并联单输出6A,可编程开关频率250kHz到1.2MHz,主要用在通信基础设备,网络和服务器,工业和仪表,医疗保健,DC/DC POL应用等.本文介绍了ADP2323主要特性, 功能方框图,以及多种应用电路. 图1.ADP2323功能方框图 图2.ADP2323采用外接MOSFET的应用电路图: VIN1 = VIN2 = 12 V, VOUT1 = 1.2 V, IOUT1 = 3 A, VOUT2 = 3.3 V, IOUT2 = 3
[电源管理]
ADP2323双<font color='red'>输出</font>降压电源解决方案
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864电路图设计
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864,要求2864兼作程序存储器和数据存储器,且首地址为8000H。要求: (1)确定2864芯片的末地址; (2)画出2864片选端的地址译码电路; (3)画出该应用系统的硬件连接电路。 内容来自单片机之家www.dpj100.com 图片1
[单片机]
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864<font color='red'>电路</font>图设计
智能电动车及驱动系统电路设计攻略
  本系统要求设计并制作一个简易智能电动车,设计方案包括基本要求,发挥部分及其它创新部分。    基本要求   ① 电动车从起跑线出发(车体不得超过起跑线)、沿宽度为2cm的黑色引导线到达B点。在 直道区 铺设的白纸下沿引导线埋有1~3块宽度为15cm、长度不等的薄铁片。电动车检测到薄铁片时,立即发出声光指示信息,并实时存储、显示在 直道区 检测到的薄铁片数目。   ② 电动车到达B点后进入 弯道区 ,沿圆弧引导线到达C点(也可脱离圆弧引导线到达C点)。C点下埋有边长为15cm的正方形薄铁片,要求电动车到达C点检测到薄铁片后在C处停车5秒,停车期间发出断续的声光信息。   ③ 电动车在光源的引导下,通过障碍
[电源管理]
智能电动车及驱动系统<font color='red'>电路</font>设计攻略
线阵CCD测径系统电路设计
摘要:研究了线阵CCD测径系统的硬件设计。从CCD传感器的电荷产生、转移原理入手,针结CCD传感器的信号特点进行系统硬件设计,完成CCD的驱动电路、信号放大电路、A/D转换电路、数据存储电路及与计算机的数据通信,将CCD表面的亮度变化再现于计算机上。测试结果表明,该系统成功实现了CCD的光电转换、串行数据输出、数据采集与显示,能够用于工业生产中的长度测量。 关键词:CCD传感器 相关双采样 像素 势阱 自二十世纪80年代开始,摄影技术出现了革命性的突破,即电荷耦合器件CCD(Charged Coupled Device)的广泛应用。目前,CCD技术已发展成一项具有广泛应用前景的新技术,成为现代光电子与测试技术中最受关注的研究
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved