Co to jest układ scalony LM393: konfiguracja pinów, obwód i jego działanie

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





IC LM393 ma dwa wbudowane wewnętrznie wzmacniacze operacyjne które są wewnętrznie kompensowane częstotliwością. Te układy scalone są specjalnie zaprojektowane do wykonywania różnych zadań przy użyciu pojedynczego pliku zasilacz . Może również prawidłowo wykonywać swoje funkcje przy podzielonym zasilaniu. Dostarczenie odpływu prądu nie zależy od ilości zasilacza. Jedną z najważniejszych cech tego układu scalonego jest to, że zawiera on masę w swoim napięciu wejściowym trybu wspólnego. Zastosowania tego układu scalonego obejmują głównie różne dziedziny w prawdziwym życiu, a także przemysłowe, ADC (przetworniki analogowo-cyfrowe) , układy elektryczne zasilane z akumulatora, generatory zwłoki czasowej, komparatory itp. W artykule omówiono przegląd układu scalonego LM393 i jego działanie.

Co to jest układ scalony LM393?

LM393 to napięcie o podwójnej niezależnej dokładności układ scalony działa z pojedynczym lub podzielonym zasilaniem. Te układy scalone zawierają dwa niezależne komparatory napięcia, które działają z jednego źródła zasilania na więcej niż szeroki zakres napięć. Praca z dwoma zasilaczami jest również możliwa, o ile zmiana między dwoma napięciami zasilania wynosi od 2 do 36 woltów, a VCC wynosi co najmniej 1,5 wolta dodatniego dodatniego niż napięcie i / p. Główne cechy tego układu scalonego obejmują głównie następujące elementy.




  • Pojedyncze napięcie zasilające mieści się w zakresie od 2,0 V DC do 36 V DC
  • Zakres podziału zasilania będzie wynosić od +1,0 V DC lub -1,0 V DC do +18 V DC lub -18 V DC
  • Niskie napięcie zasilania niezależnego od drenu prądu wynosi 0,4 mA
  • Prąd polaryzacji wejściowej jest niski i wynosi 25nA
  • Prąd wejściowy offsetu jest niski i wynosi 5nA
  • Zarówno zakres wejścia różnicowego, jak i napięcie zasilania są równoważne
  • Napięcie wyjściowe jest dobrze dopasowane do poziomów logicznych ECL, MOS, DTL, TTL i CMOS
  • Wyładowania elektrostatyczne na wejściach zwiększają chropowatość urządzenia bez zakłócania jego wydajności

Konfiguracja pinów układu scalonego LM393

Ten układ scalony zawiera 8 pinów, a każdy pin tego układu ma inne funkcje. Poniżej wymieniono osiem pinów tego układu scalonego.

Konfiguracja pinów LM393 IC

Konfiguracja pinów LM393 IC



  • Pin1 (OUTA): Wyjście A
  • Pin2 (In A-): Odwracanie wejścia A
  • Pin3 (In A +): Wejście nieodwracające A
  • Pin4 (GND): masa
  • Pin5 (INB +): nieodwracające wejście B
  • Pin6 (INB-): Odwracanie wejścia B
  • Pin7 (OUTB): Wyjście B
  • Pin8 (Vcc): napięcie zasilania

Pakiet i wymiary układu scalonego LM393

Pakiety LM393 wprowadziły różne formy podobnego układu scalonego.

  • Pakiet LM 393IC to SOIC (8), a numer części to LM393N.
  • Te układy scalone są dostępne w różnych opakowaniach o różnych wymiarach w celu ich łatwego oddzielenia
  • Pakiet i wymiary LM 393 IC będą wynosić SOIC (8) i 4,9 X 3,91

Oceny IC LM393

Oceny LM393 IC obejmują głównie ilość prądu, napięcia i wymaganej mocy dla tego konkretnego układu scalonego.

  • Napięcie wejściowe tego układu wynosi od -0,3 V do 36 V.
  • Napięcie różnicowe I / p wynosi 36 V.
  • Temperatura ołowiu to 2600C
  • Rozpraszanie mocy wynosi 660 mW
  • Temperatura przechowywania wynosi od -65 0C / W do 150 0C / W

Obwód oświetlenia nocnego oparty na układzie scalonym LM393

Ten obwód wykorzystuje fotorezystor do sterowania obwodem a dzielnik napięcia . Kiedy ten obwód pochłania jasne światło, urządzenie wyjściowe zostanie wyłączone. Gdy obwód pochłonie ciemność, urządzenie wyjściowe zostanie wyłączone. Ten obwód działa na zasadzie komparatora napięcia. Jeśli zacisk odwracający napięcia układu scalonego jest wysoki niż zacisk nieodwracający, wówczas urządzenie wyjściowe zostaje aktywowane. Podobnie, jeśli zacisk odwracający napięcia układu scalonego jest niski niż zacisk nieodwracający, wówczas urządzenie wyjściowe wyłącza się. Tutaj ten obwód wykorzystuje diodę LED jako urządzenie wyjściowe.


Wymagane elementy tego obwodu obejmują głównie układ scalony LM393, a fotorezystor lub czujnik światła rezystory 33KΩ i 330Ω, potencjometr , DOPROWADZIŁO, bateria do zasilania . Ten układ scalony ma dwa wejścia zasilania, a mianowicie Vcc i GND, gdzie Vcc to dodatnie napięcie zasilające, które może wynosić nawet 36 V, a GND to przewód uziemiający źródła napięcia. Tor zasilania można uzupełnić tymi dwoma zaciskami i zapewnić zasilanie dla tej operacji.

Obwód oświetlenia nocnego wykorzystujący LM393

Obwód oświetlenia nocnego wykorzystujący LM393

Układ scalony LM393 zawiera dwa wewnętrzne wzmacniacze operacyjne, a każdy wzmacniacz operacyjny ma dwa wejścia i jedno wyjście. Te układy scalone działają niezależnie, aby zapewnić własne wyjście. Ale ten obwód używa tylko jednego wzmacniacz operacyjny a drugi wzmacniacz operacyjny nie zostanie podłączony. Oba wzmacniacze operacyjne są potrzebne tylko wtedy, gdy używamy złożonych obwodów do monitorowania wielu poziomów. Ten obwód sprawdza tylko jeden poziom, więc używa jednego wzmacniacza operacyjnego.

Po doprowadzeniu mocy do układu scalonego porównaj wartości napięcia. Jeśli odwracające napięcie na zaciskach jest wysokie niż nieodwracające, wyjście wzmacniacza operacyjnego spadnie na ziemię, a przepływ prądu będzie pochodził z dodatniego zasilania do GND. Podobnie, jeśli napięcie na zacisku odwracającym jest niskie niż na nieodwracającym, to wzmacniacz operacyjny wyjście pozostanie przy dodatnim napięciu zasilania (Vcc) i nie ma przepływu prądu, ponieważ nie ma różnicy potencjałów na obciążeniu.

Tak więc, gdy napięcie na zacisku odwracającym jest wysokie, obciążenie zostanie włączone. Gdy napięcie na zacisku odwracającym jest niskie, obciążenie zostanie wyłączone. Tutaj dioda LED jest używany jako obciążenie. Obwód oświetlenia nocnego wykorzystujący LM393 pokazano poniżej. Ten obwód wykorzystuje diodę LED jako obciążenie, a fotorezystor służy do wykrywania światła. Rezystancja fotorezystora zależy głównie od uderzenia światła w powierzchnię. Gdy fotorezystor wykryje ciemność, rezystancja fotorezystora będzie wysoka, a gdy fotorezystor wykryje jasne światło, jego rezystancja zmniejszy się.

Jeśli więc podłączymy obwód dzielnika napięcia za pomocą fotorezystora, a także rezystora stałego. Jeśli wykryje ciemność, wówczas fotorezystor zużyje więcej napięcia, ponieważ ma mniejszy opór w ciemności. Podobnie, jeśli wykryje jasne światło, wówczas fotorezystor zużyje mniejsze napięcie.

Jeśli wejście nieodwracającego zacisku wzmacniacza operacyjnego jest dobrym napięciem odniesienia, a napięcie fotorezystora jest wyższe niż napięcie odniesienia, gdy jest wystawiony na działanie ciemności, i niskie niż napięcie odniesienia, gdy jest wystawiony na działanie światła, zaprojektowaliśmy obwód komparatora który działa inaczej, gdy jest noc, wtedy jest światło. Tak więc dioda LED będzie się włączać w ciemności i wyłączać w jasnym świetle.

Tak więc chodzi o układ scalony LM393 i jego zastosowanie. Układ scalony LM393 to podwójny komparator różnicowy małej mocy z pojedynczym zasilaniem i niskim przesunięciem napięcia. Ogólnie a wspólny komparator IC to mały woltomierz z dołączonymi przełącznikami. Służy do obliczania napięć na dwóch odmiennych zaciskach i przeciwstawia różnice w wielkości napięcia. Jeśli napięcie na pierwszym zacisku jest wyższe niż na drugim zacisku, przełącznik zostanie aktywowany. Ale jeśli pierwszy zacisk ma niskie napięcie niż drugi zacisk, przełącznik wyłączy się. Oto pytanie do Ciebie, jakie są zastosowania układu LM393?