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1,参考电压为5V输入电压为12到24V输出的高电平和低电平为多少

首先输入电压要有分压的不然输出是不会有变化的。LM393输出是集电极开路的,在输出端要接一个电阻到Vcc才能输出有变化,这个Vcc可以是你所需要的高电平的电压也可以接24V。不要文件感谢一下

参考电压为5V输入电压为12到24V输出的高电平和低电平为多少

2,LM393双比较器输出的电平是多少

lm393是集电极开路输出,输出高电平时比较器等于开路,输出电压实际上是上拉电阻的电源电压通过上拉电阻输出至负载,如果负载要吸收电流(如ttl芯片),高电平电压低于电源电压。图中上拉电阻是r259+r260,负载是coms芯片则高电平电压≈3.3v。r260、c470构成的积分电路只是起抗干扰作用。

LM393双比较器输出的电平是多少

3,LM393N用6V供电做电压比较器输出高电平应为多少伏

。。6V电源供电,自然输出最大电平也在6V以下了。另外还与其输出端负载设计有关啦。
同相端输入高于6v。如果更保险些,lm358在全工作温度范围内的最大输入失调电压是9mv,只要同相输入端比反相输入端电压高出9mv,就可以确保lm358输出高电平。

LM393N用6V供电做电压比较器输出高电平应为多少伏

4,LM393为什么一直输出高电平输出为51V左右

LM393双电压比较器,LM393系列由两个低失调电压指示灯2.0构成独立的精密电压比较器。该产品是专为单电源运行,并为宽电压范围。该产品还可以是单独的电源,从所述电源电压低功耗。该产品还有一个特点,即使在单电源供电,输入共模电压范围包括地面。 LM393系列接口直接与TTL和CMOS逻辑电路。没有当正电源或负电源的操作,功耗低时相比,标准比较优势件事是显而易见的,LM393系列将可以直接与MOS逻辑电路。每个引脚的功能:8-pin电源+,4针的电源 - 1比较器的输出引脚,2脚反相比较A的输入,3脚比较A的输入,B用5脚比较输入时,比较器的6脚反相比较器B的输入,7乙输出引脚,这就是原因。楼主您因该懂了吧。请采纳,谢谢。

5,这个亮度连接电路的LM393N输入什么电平输出什么电平

负输入(位器设定电压值;正输入端(3脚)是输入信号,取自 R4 ,按你的题目 R4 是光敏电阻。Ui+ > Ui- 时,LM393 (1脚)输出高电平,D1 灭。Ui+ < Ui- 时,LM393 输出低电平,D1 亮。D1 按图标与原理分析不是红外线接收管,应该是做指示用的发光二极管。

6,LM393双比较器输出的电平是多少

双电压比较器LM393是由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压不超过2.0mV,可在单电源下或双电源下工作,并且其电流大小不受电源电压幅度大小影响。LM393比较器有一个独特的性能,就是即使在单电源下工作时,其输入共模电压范围也能达到零电平。双电压比较器LM393芯片采用SOP-8封装形式,主要用于消费类和工业类电子产品中。LM393双电压比较器特点√ 工作电源电压范围宽:单电源: 2.0V~36V;双电源: ±1.0V~±18V√ 电源电流小: 0.8mA与电源电压无关√ 输入偏置电流低: 25nA√ 输入失调电流低: 5.0nA√ 输入失调电压低: 5.0mV√ 输入差分电压的范围与电源电压范围一致√ 可与TTL、DTL、ECLMOS和CMOS兼容LM393双比较器输出的电平,查看LM393产品手册可知:LM393双比较器典型应用LM393双比较器极性参数LM393双比较器电性参数LM393双比较器引脚和功能介绍

7,lm393 的问题

1、按照图中电阻,翻转电平不是13.05V,而是12.27V。 2、由于稳压管的存在,正反馈无效,同相端电压永远被稳定在稳压值上。 3、修改意见:剪断稳压管与同相端的连接线,串入一只电阻,此电阻与R5对输出电压跳变幅度的分压值就是回差电压。
lm393是双电压比较器,3脚同相输入端,2脚反相输入端,输出端是集电极开路输出。输出端应有上拉电阻,如你加一个3k上拉电阻到电源,这样,当3脚电压大于2脚电压时,输出就会为高电平。你的电路上有上拉电阻吗?

8,LM393的输出电压是多少

你说的1口、2口、3口是指LM393的1、2、3脚吧? 3脚是正输入,2脚是负输入,1脚是个OC的输出。 当3脚电压大于2脚电压时,1脚就会在上拉电阻(需要外接)的作用下输出高电平,这里边第一个问题是没听说你接了上拉电阻,所以不确定是否有高电平的可能;第二个是负输入上接的是2.5V电压,为何光照强弱变化时,2和3脚的电压是一起变化的?成了共模输入了?这肯定不对,测量时都应对地测量,2脚应恒为2.5V,3脚应随光敏信号变化,不可能得到-1.5V,虽然LM393是轨到轨的,单电源供电也不可能得到负电压。重新看一遍吧!

9,LM393双比较器输出的电平是多少

LM393是OC输出,输出高电平时,输出三极管是截止的,如果接有上拉电阻到VCC,高电平R的数值基本上就是VCC减去,高电平输出时,输出电流在上拉电阻上的压降。输出低电平时,输出三极管饱和导通, 输出低电平的数值基本上就是输出三极管的饱和压降,约0.4V~0.7V(与输出电流大小有关)。
lm393 是集电极开路输出,输出高电平时比较器等于开路,输出电压实际上是上拉电阻的电源电压通过上拉电阻输出至负载,如果负载要吸收电流(如 ttl 芯片),高电平电压低于电源电压。图中上拉电阻是 r259 + r260 ,负载是 coms 芯片则高电平电压≈ 3.3v。 r260 、c470 构成的积分电路只是起抗干扰作用。
LM393是OC输出,高电平时输出三极管截止,低电平输出时输出三极管导通

10,LM393为什么一直输出高电平输出为51V左右

如果你比较器正端一直没有信号,电源正到输出加了下拉电阻约几十千殴,输入正端电压低于输入负端还是一直输出了高电平!那么就是线路布得不太合理放大器有自激,解决的办法滤波那些都不管用的!加个1到2兆欧的电阻在比较器正端和地之间就Ok了!你的图那个150k的反馈电阻能不用尽量取消。
LM393双电压比较器,LM393系列由两个低失调电压指示灯2.0构成独立的精密电压比较器。该产品是专为单电源运行,并为宽电压范围。该产品还可以是单独的电源,从所述电源电压低功耗。该产品还有一个特点,即使在单电源供电,输入共模电压范围包括地面。 LM393系列接口直接与TTL和CMOS逻辑电路。没有当正电源或负电源的操作,功耗低时相比,标准比较优势件事是显而易见的,LM393系列将可以直接与MOS逻辑电路。每个引脚的功能:8-pin电源+,4针的电源 - 1比较器的输出引脚,2脚反相比较A的输入,3脚比较A的输入,B用5脚比较输入时,比较器的6脚反相比较器B的输入,7乙输出引脚。
LM393双电压比较器,LM393系列由两个低失调电压指示灯2.0构成独立的精密电压比较器。该产品是专为单电源运行,并为宽电压范围。该产品还可以是单独的电源,从所述电源电压低功耗。该产品还有一个特点,即使在单电源供电,输入共模电压范围包括地面。 LM393系列接口直接与TTL和CMOS逻辑电路

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