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1,LM393在图中作用

一般不会坏,在断电下,可量下1脚对地阻值应和7脚类似,不会太低(低于百欧),太低就烧坏了。

LM393在图中作用

2,LM393输出接 普通二极管作用LM393做比较器的基本工作过程活

LM393电源电压为VCC,在-0.3~VCC-1.5V的电压范围内,如果6脚电压高于5脚,那么7脚接地(对地低阻)如果5脚电压高于6脚,那么7脚悬空(对地高阻,OC门开路)图中D89只有在7脚接地时导通

LM393输出接 普通二极管作用LM393做比较器的基本工作过程活

3,LM393的管脚图及其工作原理

http://baike.baidu.com/view/2049842.htm http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&istype=2&fm=index&pv=&z=0&word=LM393&s=0 这些链接是你要的。

LM393的管脚图及其工作原理

4,Lm393P集成电路引 脚

LM393P其引脚功能如下:引脚 主要功能 1 供带盘旋转脉冲输出 2 供带盘旋转脉冲输入 3 放大器偏置电压 4 地 5 放大器偏置电压 6 卷带盘旋转脉冲输入 7 卷带盘旋转脉冲输出 8 电源+5V输入
集成电路lm393n与lm393p性能是一样的.按照美国国家半道体公司标号,后面的尾号属于封装标号,lm393n为双列直插式塑封。lm393p的p表示单列直插式封装。因现在仿制lm393的太多,后尾标号不按美国的走。所以lm393p也有是双列直插塑封的。建议你还是用正规标号的lm393n。

5,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

6,比较器LM393电路

如果这个电路只给5V,不提供12V,那J4处两管脚得到的电压是12V。 MOS管的作用知道吧?就是放大和当开关用,这里明显是开关,它受393的输出控制开关。简单说下这个比较器的原理吧,不详细说了。这个图,比较器的正向输入端为电压基准,这个基准在实际应用中一般是不变的。而反向输入端中,R19为热敏电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,R14与R19组成分压电路(C13滤除干扰使信号稳定),这样当R19阻值变化,加载到反向输入端上的电压就会发生变化,当这个电压超过正向输入端的时候,393输出低电平,MOS关闭。当R19电压低于同向输入端的时候,393输出高电平,MOS导通。
v-降低时候,只有V-电压高于(R15和R10//R16=63.4*4.75/(63.4+4.75)=4.42分压)得到5*(4.42/14.42)=1.53V时候比较器输出高。(初始为低)V-增加时候,只有电压低于R15//R10=8.64与R16分压得到1.7V时候输出低;(初始输出高)也就是说,电阻R10起了一个延时作用。这就是经典的延时比较器。R14和R19(热敏电阻?)分压得到电压就可以控制后面IGBT的通断从而控制风机的启停。大概就是这么工作的,不知道说清楚没,没有说清楚欢迎追问。还有后面的12v是个风机供电的,Q2只是一个开关作用。如果你的风机能用5V电源驱动,那么把12V改成5V也行的。
我是明白人,题目比较宏大,听我慢慢道来。你的电路没法完成你的想实现的功能的。原因有以下几点:比较器输入端负端,因为你的电源是13v,所以稳压管取值应低于这个值,我建议你取一半,6v吧。这个取名叫基准电压。比较器正输入端与地之间增加一个电阻,取值当电源为13v时,r2与它的分压略高于13v,考虑使用多圈可调电阻。因为比较器负端接的是稳压管,电压不变是6v。比较器的正端是r2与可变电阻的分压,你可以调整可变电阻,使电源电压13v时,比较器负端略高于6v即可,注意,这个电压不用测量,看输出即可。这个电压叫取样电压。这样就实现了你想要的功能,比较器基准电压固定不变,取样随电源电压变化,正端高于负端,输出为正,三极管导通,反之截止。不过先别高兴太早,即便这样,电路也没法正常工作,原因有二:一个是因为你把动作电压定为一个值,这样当电源电压非常接近13v或在这个电压附近波动时,电路频繁动作,这是电路设计忌讳的。第二个,你说的负载最大15瓦,这样就存在一个问题,当三极管导通,负载工作时,会拉低电源电压,取样电压低于基准电压,电路截止,负载断开,电源电压又上升,电路又工作,负载接通,电压降低,反复循环,形成震荡,电路根本无法正常工作。因为解决这两个问题还需要写很长一篇,如果你感觉有意义,你再问,省的写了半天,你不感兴趣,那不是白忙活了么,你说是吧。

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