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lm339电压比较器电路图

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好的,这是一份使用LM339电压比较器的基础单路电路图及其说明。LM339内部包含4个独立的比较器,这里仅展示其中一个比较器(例如比较器1)的典型应用电路:

LM339 电压比较器基本应用电路图 (单路)

               +Vcc
                 |
                 |
           +-----+-----+
           |     |     |
           |     |    [R1] (上拉电阻)
           |     |     |
           |     |     +------------------> Vo (输出)
           |     |               |
 输入信号 +--->[正输入端 IN+]    |
           |     |               |
 参考电压 +--->[负输入端 IN-]    |
           |     |               |
           |     |              GND
           +-----+-----+
                 |
                 |
               GND

中文说明:

  1. 电源连接:

    • +Vcc: 这是LM339的正电源引脚。连接一个适当的正直流电源电压(例如,+5V, +12V, +15V 等,具体查看LM339的数据手册,典型范围为2V到36V)。
    • GND: 这是LM339的负电源引脚(即接地)。连接到电源的负极(地线)。
  2. 输入信号连接:

    • 正输入端 (IN+): 这是待比较的信号输入端。将你想要与参考电压进行比较的电压信号连接到此引脚(图示中标记为“输入信号”)。
    • 负输入端 (IN-): 这是参考电压输入端。连接你设定的参考电压(基准电压),比较器将把输入信号(IN+)与此处的电压进行比较(图示中标记为“参考电压”)。也可以根据需要互换 IN+ 和 IN- 的角色(正/负逻辑取决于设计)。
  3. 输出连接:

    • 输出 (Vo): 这是比较器的输出端。LM339的输出是开漏输出 (Open-Collector)集电极开路输出 (Open-Drain)。这意味著:
      • 当比较器检测到 IN+ > IN- 时,内部输出晶体管截止,输出引脚相当于“断开”(高阻态)。
      • 当比较器检测到 IN+ < IN- 时,内部输出晶体管饱和导通,输出引脚被拉低到接近GND(低电平)。
    • [R1] (上拉电阻): 由于输出是开漏结构,必须在输出引脚(Vo)与正电源(+Vcc)之间连接一个外部上拉电阻。这个电阻的作用是:
      • 当输出晶体管截止(高阻态)时,将输出电压上拉到接近 +Vcc 的高电平。
      • 限制当输出晶体管导通(低电平)时流过的电流,防止损坏芯片。
    • 上拉电阻 R1 的阻值选择很重要(通常在1kΩ到10kΩ是常用范围):
      • 太小:当输出为低电平时电流过大,功耗增加且可能超出比较器驱动能力(虽然LM339能承受较大灌电流,但仍需考虑总功耗和温升)。
      • 太大:当输出为高电平时,上升时间变慢(在高速应用中会影响速度),并且对输出端容性负载的驱动能力减弱(如长导线电容)。
  4. 基本工作原理:

    • 比较器持续比较 IN+ 和 IN- 两个输入端的电压。
    • 如果 IN+ > IN-,则 输出为高电平(此时,内部晶体管截止,上拉电阻 R1 将 Vo 上拉至接近 +Vcc)。
    • 如果 IN+ < IN-,则 输出为低电平(此时,内部晶体管导通,将 Vo 拉到接近 GND)。

重要注意事项

  1. 开漏输出是必须的: 上拉电阻 R1 绝对不能省略!没有它,当输出需要为高电平时,Vo 是悬空状态(逻辑不确定),电路无法正常工作。
  2. 输入电压范围: 输入电压(IN+, IN-)通常允许在略低于 GND(约 -0.3V)到略低于 +Vcc 的范围内。详细限制请查阅LM339的数据手册。
  3. 多个比较器: LM339包含4个独立的比较器。每个比较器都需要自己的输入和输出连接(包括各自的上拉电阻)。它们共享同一个电源(+Vcc)和地(GND)。
  4. 输入阻抗: 比较器的输入阻抗非常高(在兆欧级),这意味着它们从信号源汲取的电流极小。
  5. 无负反馈: 与运算放大器不同,电压比较器工作在开环状态或带正反馈(用于滞回),没有负反馈来稳定线性工作点。
  6. 滞回电路 (可选): 为了抑制输入端的噪声或振荡,常在输出和同相输入端(IN+)之间连接一个正反馈电阻来构成施密特触发器(滞回比较器),但这在基础电路中未画出。
  7. 下拉电阻 (可选): 对于未使用的输入端,建议将其连接到确定的电压(如GND或+Vcc),以避免悬空受干扰。空置的输出端通常不需要特别处理。

这个基础电路可以实现电压监控、电平检测、窗口比较(需要多个比较器组合)、振荡器(需要正反馈)等多种功能。理解开漏输出的特性和上拉电阻的作用是正确使用LM339的关键。 好的,这是一份使用LM339电压比较器的基础单路电路图及其说明。LM339内部包含4个独立的比较器,这里仅展示其中一个比较器(例如比较器1)的典型应用电路:

LM339 电压比较器基本应用电路图 (单路)

               +Vcc
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           +-----+-----+
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           |     |    [R1] (上拉电阻)
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           |     |     +------------------> Vo (输出)
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 输入信号 +--->[正输入端 IN+]    |
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 参考电压 +--->[负输入端 IN-]    |
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           |     |              GND
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               GND

中文说明:

  1. 电源连接:

    • +Vcc: 这是LM339的正电源引脚。连接一个适当的正直流电源电压(例如,+5V, +12V, +15V 等,具体查看LM339的数据手册,典型范围为2V到36V)。
    • GND: 这是LM339的负电源引脚(即接地)。连接到电源的负极(地线)。
  2. 输入信号连接:

    • 正输入端 (IN+): 这是待比较的信号输入端。将你想要与参考电压进行比较的电压信号连接到此引脚(图示中标记为“输入信号”)。
    • 负输入端 (IN-): 这是参考电压输入端。连接你设定的参考电压(基准电压),比较器将把输入信号(IN+)与此处的电压进行比较(图示中标记为“参考电压”)。也可以根据需要互换 IN+ 和 IN- 的角色(正/负逻辑取决于设计)。
  3. 输出连接:

    • 输出 (Vo): 这是比较器的输出端。LM339的输出是开漏输出 (Open-Collector)集电极开路输出 (Open-Drain)。这意味著:
      • 当比较器检测到 IN+ > IN- 时,内部输出晶体管截止,输出引脚相当于“断开”(高阻态)。
      • 当比较器检测到 IN+ < IN- 时,内部输出晶体管饱和导通,输出引脚被拉低到接近GND(低电平)。
    • [R1] (上拉电阻): 由于输出是开漏结构,必须在输出引脚(Vo)与正电源(+Vcc)之间连接一个外部上拉电阻。这个电阻的作用是:
      • 当输出晶体管截止(高阻态)时,将输出电压上拉到接近 +Vcc 的高电平。
      • 限制当输出晶体管导通(低电平)时流过的电流,防止损坏芯片。
    • 上拉电阻 R1 的阻值选择很重要(通常在1kΩ到10kΩ是常用范围):
      • 太小:当输出为低电平时电流过大,功耗增加且可能超出比较器驱动能力(虽然LM339能承受较大灌电流,但仍需考虑总功耗和温升)。
      • 太大:当输出为高电平时,上升时间变慢(在高速应用中会影响速度),并且对输出端容性负载的驱动能力减弱(如长导线电容)。
  4. 基本工作原理:

    • 比较器持续比较 IN+ 和 IN- 两个输入端的电压。
    • 如果 IN+ > IN-,则 输出为高电平(此时,内部晶体管截止,上拉电阻 R1 将 Vo 上拉至接近 +Vcc)。
    • 如果 IN+ < IN-,则 输出为低电平(此时,内部晶体管导通,将 Vo 拉到接近 GND)。

重要注意事项

  1. 开漏输出是必须的: 上拉电阻 R1 绝对不能省略!没有它,当输出需要为高电平时,Vo 是悬空状态(逻辑不确定),电路无法正常工作。
  2. 输入电压范围: 输入电压(IN+, IN-)通常允许在略低于 GND(约 -0.3V)到略低于 +Vcc 的范围内。详细限制请查阅LM339的数据手册。
  3. 多个比较器: LM339包含4个独立的比较器。每个比较器都需要自己的输入和输出连接(包括各自的上拉电阻)。它们共享同一个电源(+Vcc)和地(GND)。
  4. 输入阻抗: 比较器的输入阻抗非常高(在兆欧级),这意味着它们从信号源汲取的电流极小。
  5. 无负反馈: 与运算放大器不同,电压比较器工作在开环状态或带正反馈(用于滞回),没有负反馈来稳定线性工作点。
  6. 滞回电路 (可选): 为了抑制输入端的噪声或振荡,常在输出和同相输入端(IN+)之间连接一个正反馈电阻来构成施密特触发器(滞回比较器),但这在基础电路中未画出。
  7. 下拉电阻 (可选): 对于未使用的输入端,建议将其连接到确定的电压(如GND或+Vcc),以避免悬空受干扰。空置的输出端通常不需要特别处理。

这个基础电路可以实现电压监控、电平检测、窗口比较(需要多个比较器组合)、振荡器(需要正反馈)等多种功能。理解开漏输出的特性和上拉电阻的作用是正确使用LM339的关键。

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