1,电压比较器输出电压怎么算

电压比较器输出电压是:高电平等于电源电压;低电平低于0.3V。
我只知道输出要么是高电平,要么是低电平。

电压比较器输出电压怎么算

2,电压比较器一般输出电压是多少啊

看型号,和电路电压。不会超过30V另外,比较器是OC输出,没有电压输出的,必须上拉仅供参考

电压比较器一般输出电压是多少啊

3,请问输出电压是多少伏

一般生活电压为220伏,通常把不高于36伏的电压认为是安全电压。
不一样,一般在150v左右。最低的有75v左右!

请问输出电压是多少伏

4,比较器输出电压如何计算

比较器输出电压不用计算,比较器输出电压要么为0V,要么为电源电压,就是芯片的电源电压。对两个或多个数据项进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。 比较器是将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路。比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号0或1,当输入电压的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定。扩展资料:电压比较器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:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还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。简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此人们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。可用作电压比较器的芯片:所有的运算放大器。常见的有LM324 LM358 uA741 TL081\2\3\4 OP07 OP27,这些都可以做成电压比较器(不加负反馈)。LM339、LM393是专业的电压比较器,切换速度快,延迟时间小,可用在专门的电压比较场合,其实它们也是一种运算放大器。参考资料来源:百度百科-比较器

5,LM339电压比较器 正电源接12V 负电源接地 则输出高低电平的电压各

如果正电源接+12V 负电源接地,输出最高电平的电压约等于+12V,最低电平为零。 如果正电源接+12V 负电源接-12V,输出最高电平的电压接近+12V,最低电平的电压接近-12V。
LM339电压比较器不可以“正电源接-12V 负电源接地”,会损坏芯片的。
LM339电压比较器 正电源接-12V 负电源接地 则输出高低电平的电压各为多少?

6,lm339电压比较器的输出电压是多少

四电压比较器LM339简介 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。 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。 l 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 l 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<U3,电磁炉才又开始工作。这正是我们所期望的。 图 3 l 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(UR1<Uin<UR2),输出为高电位(UO=UOH)。当Uin不在门限电位范围之间时,(Uin>UR2或Uin<UR1)输出为低电位(UO=UOL),窗口电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是否位于指定门限电位之间。 l 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。

7,电压比较器输出端电压由什么决定

选OC输出电压比较器,如LM339,LM393.则电压比较器输出端电压是由上拉电阻所加的电压决定.如你在比教器的输出端加一1K的上拉电阻,即1K的上拉电阻一端接5V,一端接比较器的输出.这样,比较器的输出低电位就是0V,高电位就是5V.
其输出端是开路的集电极,不好配合时电压比较器的输出带动一个光耦就可以了。
单端反激变换器的输出关系是uo=dn*ui/(1-d),其中uo是输出电压,d是占空比,ui是输入电压,n是变压器匝比。有公式可以看出输入电压是有输入电压和占空比和匝比共同决定的,但是变压器做好了以后匝比就是固定的,改变不了,所以在输入电压变化时可以调节占空比d来使输出电压稳定。要调节输出电压稳定需要设计控制环路,建议看一些专业的书籍来进行设计。比如一些dc/dc设计原理等。

8,电脑电源输出电压多少才是正常

电源的确有可能导致硬盘损坏电压5%的上下浮动是正常的,问题应该不在这里。电源导致硬盘损坏还有一种原因是输出纹波,就是直流电中夹杂的交流成分,这个对硬盘也是致命的。这个一般在山寨电源上常见,用料极差、结构古老导致输出高负载下纹波暴高,损坏硬盘(这个万用表是测不了的)。你这个是TT的,比山寨好一两个档次,不太应该出现这个问题。当然,有可能是假的,或者这颗电源有问题。我想知道你的其它配件是什么。CPU、显卡、主板等。 Tt这货是有点垃圾,不过也不至于这么猛吧。希捷的盘有些的确很XX```我用安钛克也挂过希捷,然后我直接换日立了。你要再挂换西数试试。
红色:代表+5v电源线(主板、硬盘、光驱等硬件上的芯片工作电压)。黄色:代表+12v电源线(硬盘、光驱、风扇等硬件上的工作电压,和-12v同时向串口提供eia电源)。橙色:代表+3.3v电源线(直接向dimm、agp插槽供电)。灰色:代表p.g信号线(电源状态信息线,它是其他电源线通过一定电路计算所得到的结果,当按下电脑开头键后,这个信号表示电源良好可以开机无信号说明有故障主板自动监测)。蓝色:代表-12v电源线(向串口提供eia电源)。白色:代表-5v电源线(软驱锁相式数据分离电路)。紫色:代表+5v standby电源线(关机后为主板的一小部分电路提供动力,以检测各种开机命令).绿色:代表ps-on信号线(主板电源开/关的信号线,未接通时有一定电压)黑色:系统电路的地线

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