lm393芯片引脚图及功能
lm393芯片引脚图及功能 LM393 芯片的作用是LM393 芯片工作时将不会受到无极性电容和滤除整流后的高频干扰,可以有效的防止电流电压的稳定性、偏高等问题的出现。
好的,这是 LM393 双路电压比较器芯片的引脚图和功能介绍(DIP-8 封装为最常用):
LM393 标准引脚图 (以常用的 DIP-8 封装为例)
+-------+
OUT1 -|1 8|- VCC+
IN1- -|2 7|- OUT2
IN1+ -|3 6|- IN2-
GND - |4 5| - IN2+
+-------+
解读引脚图:
- 当你拿着一个 DIP-8(双列直插式) 封装的 LM393 芯片时:
- 芯片上通常有一个小圆点、一个缺口(凹槽)或在某个角有切角,这表示引脚 1 的位置。
- 将缺口朝向左边(或者将圆点标记放在左下角)。
- 此时,左下方(最靠近你左手的脚)是引脚 1 (OUT1)。
- 引脚顺序按逆时针方向排列。
- 上排左到上排右:引脚1 (OUT1), 引脚2 (IN1-), 引脚3 (IN1+), 引脚4 (GND)
- 下排右到下排左:引脚8 (VCC+), 引脚7 (OUT2), 引脚6 (IN2-), 引脚5 (IN2+) (顺序从下排的右下角开始到左下角)。
LM393 各引脚功能详解 (DIP-8):
| 引脚号 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT1 | 输出 | 通道 1 的输出端。这是一个集电极开路输出。需要外接一个上拉电阻到正电源 (VCC+) 才能获得有效的逻辑高电平。当比较器输出为“高”时,此引脚实际为开路(高阻态);输出为“低”时,此引脚会导通到接近 GND (地) 电平。 |
| 2 | IN1- | 输入 | 通道 1 的反相(负)输入端。这是比较器通道1的参考电压端或待比较信号的负端。 |
| 3 | IN1+ | 输入 | 通道 1 的非反相(正)输入端。这是比较器通道1的待比较信号端或参考电压的正端。 |
| 4 | GND | 电源 | 接地端 (Ground)。所有内部电路和外部连接参考点的低电位端(0V)。 |
| 5 | IN2+ | 输入 | 通道 2 的非反相(正)输入端。功能同引脚 3 (IN1+),属于通道2。 |
| 6 | IN2- | 输入 | 通道 2 的反相(负)输入端。功能同引脚 2 (IN1-),属于通道2。 |
| 7 | OUT2 | 输出 | 通道 2 的输出端。功能同引脚 1 (OUT1),属于通道2。也是一个集电极开路输出,必须外接上拉电阻。 |
| 8 | VCC+ | 电源 | 正电源输入端 (Positive Supply Voltage)。为芯片提供工作电源。工作电压范围宽,通常是 2V 至 36V (单电源),或 ±1V 至 ±18V (双电源模式下,相对于 GND 而言)。 |
关键特性和要点:
- 双路独立: LM393 包含两个完全独立、特性相同的电压比较器。引脚 1-4 构成通道 1, 引脚 5-8 构成通道 2。
- 单/双电源供电: 既可以使用单电源(VCC+ 接正电源,GND 接地),也可以使用双电源(VCC+ 接正电源,GND 接负电源或中间参考点)。
- 宽电压范围: 工作电源电压范围广,适应性强。
- 集电极开路输出:
- 这是 LM393 输出结构的关键特点!
- 输出端(OUT1 / OUT2)内部是一个 NPN 晶体管的集电极,其发射极接 GND。晶体管导通时,输出≈GND(低电平);晶体管截止时,输出呈现高阻态(非有效高电平)。
- 必须在输出端(OUT1 / OUT2)和正电源(VCC+)之间连接一个上拉电阻,才能在输出管截止时,通过该电阻将输出拉至高电平(≈ VCC+)。不加上拉电阻,电路无法正常工作。
- 这种结构允许将多个 LM393 输出端直接并联(“线与”),或者驱动大于 VCC+ 的电压(只要输出端的电压不超过芯片耐压)。
- 低功耗: 静态电流较小。
- 低输入失调电压: 输入电压差在零点附近精度较高。
- 输入共模范围: 输入电压可以接近甚至低于 GND(在单电源下),最高可以接近 VCC+。
- 输出饱和电压低: 当输出为低电平时,输出电压(相对于GND)非常小。
主要应用场景:
LM393 广泛应用于需要检测电压阈值、进行电压比较的场合,例如:
- 电平检测/窗口比较器
- 脉冲宽度调制器(PWM)
- 振荡器/方波发生器
- 模数转换(ADC)接口
- 零交检测器
- 传感器接口(光敏、热敏电阻等)
- 延时/定时电路
- 电源监控/保护电路
重要提示:
- 以上描述基于最常用的标准 DIP-8 封装。LM393 还有其他封装(如 SOIC-8, TSSOP-8),引脚排列顺序在物理上可能不同(尤其对于贴片封装),但引脚的功能名称和相对逻辑关系是相同的。使用非 DIP 封装时,请务必查阅该特定封装的数据手册引脚图确认物理顺序。
- 输出端必须外接上拉电阻!
希望这个清晰的中文解释对您有帮助!
lm393芯片功能和作用以及原理
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