LM339比较器应用电路

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lm339应用的典型电路原理图

lm339应用的典型电路原理图

LM339应用的典型电路原理图1. 引言LM339是一种广泛应用于电子电路中的四路开关比较器芯片。

它由低功耗CMOS技术制造,具有高精度、低功耗和宽电压供应范围的优点。

在本文档中,我们将介绍几个典型的LM339应用电路原理图,以帮助读者更好地理解和应用该芯片。

2. 电压比较器电路电压比较器电路是LM339最常见的应用之一。

它可以将一个输入电压与一个参考电压进行比较,并输出比较结果。

下面是一个基于LM339的电压比较器电路原理图:•输入电压:Vin•参考电压:Vref•输出电压:VoutLM339电压比较器电路原理图如下:Vin + ----|+|--+---- Vin|-----|+---- Vout|-----Vref ----|+|--+3. 开关电路LM339也可以用于开关电路。

下面是一个基于LM339的开关电路的原理图:•输入信号:Vin•使能信号:En•输出信号:VoutLM339开关电路原理图如下:Vin ----+-----+---- Vout| || || |+-----+En4. 电平检测电路LM339还可以用于电平检测电路。

下面是一个基于LM339的电平检测电路的原理图:•输入信号:Vin•阈值电压:Vth•输出信号:VoutLM339电平检测电路原理图如下:Vin + ----|+|--+---- Vin|------|+---- Vout|------Vth5. 温度传感器电路LM339还可以与温度传感器结合,用于温度测量和控制。

下面是一个基于LM339的温度传感器电路的原理图:•温度传感器信号:Temp•温度控制信号:Ctrl•输出信号:VoutLM339温度传感器电路原理图如下:Temp + ----|+|--+---- Temp|-------- -----| |+ +---- Vout| |----- -----Ctrl6. 总结LM339是一款功能强大、灵活多样的开关比较器芯片,适用于各种不同的电子电路应用。

LM339构成的温控电路应该怎么做?

LM339构成的温控电路应该怎么做?

LM339构成的温控电路应该怎么做?LM339是一款常用的低功耗四电压比较器,用该比较器制作温控电路很简单,只需外接一个热敏电阻作为温度传感器,通过继电器控制温控设备即可实现温度控制。

下图是一个用LM339构成的简单的温控电路。

▲ 简单的温控开关电路。

本电路中使用LM339内部的一个比较器接成反相电压比较器。

1N4730是一个稳压值为3.9V的稳压二极管,这里给LM339的同相输入端⑤脚提供一个3.9V的参考电压。

NTC为负温度系数热敏电阻,其阻值会随着温度的升高而减小,这里使用NTC热敏电阻作为温度检测元件,具有较高的灵敏度,并且价格低廉。

当温度较低时,NTC热敏电阻的阻值较大,其阻值与电阻R1分压后,LM339的④脚电压高于⑤脚的参考电压(其值为3.9V),其输出端②脚输出为低电平,三极管VT截止,继电器J不工作。

当温度升高到设定值时,NTC热敏电阻的阻值显著减小,使LM339的④脚电压低于⑤脚电压,此时LM339内部输出级的三极管截止,其输出端变为高电平,VT导通,J得电工作,其触点闭合接通温控设备的电源,控制温度继续升高。

上图电路略做改动还可以作为超温报警器。

若使用LM339内部的两个电压比较器接成一个窗口比较器,还可以实现上下限温度控制,使温度始终控制在某一范围内。

▲ 玻璃壳封装的NTC热敏电阻。

上图为常用的玻璃壳封装的NTC热敏电阻。

这种电阻的外形看起来与常用的1N4148二极管很像,不过其使用时没有极性。

本电路中用的NTC热敏电阻的阻值可以根据实际需要选用。

调整图中R1的阻值,即可设定所需的温度。

与继电器并联的保护二极管VD2可以选用1N4001或1N4148。

若想了解更多的IC应用知识,请关注本头条号。

谢谢。

LM339--迟滞比较器

LM339--迟滞比较器

LM339——迟滞比较器一、功能描述本电路是将LM339制作成一个反相迟滞比较器,通过在反相端输入信号,与同相端的基准电压比较,当U+> U-时,输出端相当于开路,输出高电平;当U+<U-时,输出管饱和,相当于输出端接低电平。

二、数据说明1、测试条件:TDS1012示波器、SG1020A数字合成信号发生器、TH-SS3022型数显直流稳压电源2、测试工具:万用表、TDS1012示波器、SG1020A数字合成信号发生器、TH-SS3022型数显直流稳压电源3、测试方法:测试前用万用表检测电路的通路与断路,测试时用示波器观察输入和输出波形并记录。

4、测试数据:表1 输入频率与输出的关系测试条件:单电源输入Vcc=12V,输入正弦波,峰峰值为2V,加1V偏置,Vref=1V)图1 输入频率与输出的关系表2 输入电压与输出的关系测试条件:单电源输入Vcc=12V,输入正弦波,频率为5K,Vref=1V)5、结果分析:迟滞比较器中加入正反馈可以克服输出端的抖动,所以在输入电压幅值增加时,输出端的幅值没有发生任何改变。

输出电压的幅值不会随频率的改变而改变,但是保持高低电平的时间高度随着频率的增大而减小,并且波形随频率的增大开始产生失真,在我们的测量中,最大可以达到210KHZ。

同时从上面的数据可以看出,上升时间总是大于下降时间。

三、芯片介绍1、芯片特点:内部装有四个独立的电压比较器,工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作(单电源: 2~36V ,双电源:±1~±18V );消耗电流小,I CC =1.3mA;输入失调电压小,V IO =±2mV ; 共模输入电压范围宽, Vic=0~Vcc-1.5V;输出与TTL ,DTL ,MOS ,CMOS 等兼容; 输出可以用开路集电极连接“或”门.2、芯片用途:满足比较器的基本用途,可以用作单限比较器,迟滞比较器,窗口比较器等,用来比较电压,用得最多的是在电磁炉中,做过压过热保护。

(完整版)四电压比较器LM339的典型应用

(完整版)四电压比较器LM339的典型应用

四电压比较器LM339的典型应用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。

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。

单限比较器电路图2a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。

lm339中文资料及电路

lm339中文资料及电路

lm339中文资料及电路LM339是一种广泛应用于电子电路中的比较器芯片,具有高精度、低功耗和高速度的特点。

在各种电子设备中,我们经常会用到比较器来判断电压信号的大小关系,而LM339正是一种常用的比较器芯片。

我们先来了解一下LM339芯片的基本结构和特性。

LM339芯片由四个独立的比较器组成,它们分别是A、B、C和D。

每个比较器都有一个非常重要的参数,即输入阈值电压。

当输入电压超过这个阈值时,比较器的输出会发生变化。

这个阈值电压可以通过外部电阻和电源电压进行调节,从而实现对比较器的输入灵敏度的控制。

在实际应用中,我们可以通过将待比较的电压信号分别接到比较器的两个输入端,然后根据比较器的输出来判断电压的大小关系。

比如,当A输入端的电压高于B输入端的电压时,A输出端为高电平,B输出端为低电平。

反之,当A输入端的电压低于B输入端的电压时,A输出端为低电平,B输出端为高电平。

这样,我们就可以根据比较器的输出来判断两个电压信号的大小关系。

除了基本的比较功能之外,LM339芯片还具有一些其他的特性。

首先,它的供电电压范围比较宽,通常可以达到2V至36V。

这使得LM339芯片在不同的电源电压条件下都能正常工作。

其次,它的输出电流较大,可以达到16mA,这样可以直接驱动一些负载电阻。

此外,LM339芯片的工作温度范围也相对较广,通常可以达到-40℃至+125℃,适用于各种环境条件。

在实际的电子电路设计中,我们常常需要使用到LM339芯片。

以电压比较为例,我们可以利用LM339芯片来实现电压的过高或过低检测。

比如,在一个温度控制系统中,我们可以将温度传感器的输出电压与设定的阈值电压进行比较,从而判断当前的温度是否在设定范围内。

如果温度过高或过低,LM339芯片就会产生相应的输出信号,我们可以利用这个信号来控制一些外部设备,如通风装置或加热器,实现温度的自动控制。

除了电压比较外,LM339芯片还可以应用于许多其他领域。

四电压比较器LM339简介和9个典型应用例子

四电压比较器LM339简介和9个典型应用例子

四电压比较器 LM339 简介和 9 个典型应用例子摘要: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..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。

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。

LM339常用电路及用法

LM339常用电路及用法

lm339lm339各引脚电压第1脚5.14V第2。

0.26V第3。

18.45V第4。

5.12V第5。

4.7V第6。

3.86V第7。

4.02V第8。

1.37V第9。

4.76V第10。

5.64V第11。

1.88V第12。

0Vlm339电压比较器应用电路图2009-04-13 20:15lm339的典型应用电路图。

上图是一个lm339在微波炉中的应用,用于检测电网电压是否正常,如果不正常的话立即停止工作。

《lm339电压比较器电路图》上图是一个典型的lm339电压比较器应用,用于比较检测温度,调节R1的大小,就可以调节门限电压也就是调整了温度的设定。

原理很简单,请51hei读者自行分析.lm339还可以组成双门限电压比较器以及振荡器器等应用电路。

四电压比较器LM339简介和9个典型应用例子摘要: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......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。

LM339的8个典型应用例子CSDN

LM339的8个典型应用例子CSDN

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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。

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。

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lm339应用电路图: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:失调电压小,典型值为2mV;电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;对比较信号源的内阻限制较宽;共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;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。

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。

单限比较器电路
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。

迟滞比较器
图2a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2b为其传输特性。

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4a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4b为迟滞比较器的传输特性。

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5为其原理图。

图6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。

双限比较器(窗口比较器)
图7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。

用LM339组成振荡器
图8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。

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