Das CD74HCT20M ist ein Hochleistungs-CMOS-Logik-Doppel-NAND-Gate mit 4-Input.Durch die Verwendung von Silicon Gate CMOS -Technologie liefern diese Logik -Tore Betriebsgeschwindigkeiten, die mit LSTTL -Toren ähneln und gleichzeitig die Energieeffizienz für die integrierten Standard -CMOS -Schaltungen beibehalten.Sie finden häufig Anwendung in verschiedenen Kontexten wie Pufferschaltungen, Logikwechselrichterschaltungen und mehr.
Stift |
Name |
Beschreibung |
1 |
1out |
Ausgangsstift der
Vergleicher 1 |
2 |
2OUT |
Ausgangsstift der
Vergleiche 2 |
3 |
VCC |
Stromversorgung |
4 |
2in- |
Negativer Eingangsstift von
der Vergleich 2 |
5 |
2in+ |
Positiver Eingangsstift von
der Vergleich 2 |
6 |
1in- |
Negativer Eingangsstift von
der Vergleich 1 |
7 |
1in+ |
Positiver Eingangsstift von
der Vergleich 1 |
8 |
3in- |
Negativer Eingangsstift von
Der Vergleich 3 |
9 |
3in+ |
Positiver Eingangsstift von
Der Vergleich 3 |
10 |
4in- |
Negativer Eingangsstift von
Der Vergleich 4 |
11 |
4in+ |
Positiver Eingangsstift von
Der Vergleich 4 |
12 |
GND |
Boden |
13 |
4out |
Ausgangsstift der
Vergleicher 4 |
14 |
3OUT |
Ausgangsstift der
Vergleiche 3 |
Der LM339 enthält vier unabhängige Spannungsvergleiche.Jeder Komparator arbeitet einzeln und stellt sicher, dass die Leistung eines einen die anderen nicht betrifft.Dieses Merkmal minimiert die Rauschinterferenz zwischen den Komparatoren, was in empfindlichen Schaltungen von entscheidender Bedeutung ist, in denen Genauigkeit wichtig ist.
Der Chip kann mit einer einzigen Stromversorgung oder einer Doppelstromversorgung arbeiten.Mit einer einzigen Versorgung arbeitet es innerhalb eines Spannungsbereichs von +3,0 V bis +36 V. Bei Verwendung von Doppelversorgung kann es einen Bereich von +18 V und -18 V verarbeitenDie Anforderungen variieren.
Für die Eingangsseite ist der LM339 so konzipiert, dass jeder Verzerrungsstrom minimiert wird.Der Eingangsvorspannungsstrom beträgt nur 25 na, was in Anwendungen hilft, bei denen selbst winzige Ströme Fehler im System verursachen können.Der Eingangsversatzstrom ist ebenfalls sehr niedrig, bei nur ± 5,0 Na, was die Präzision weiter verbessert.
Die Eingangsausgleichsspannung wird niedrig gehalten, um sicherzustellen, dass selbst sehr kleine Spannungsunterschiede genau nachgewiesen werden.Der Spannungsbereich für Eingangsmodus erstreckt sich von bis zu Boden, was bedeutet, dass der LM339 Signale verarbeiten kann, die von Null-Volt beginnen, was in vielen niedrigspannenden Anwendungen von Vorteil ist.
Der LM339 verfügt auch über eine sehr niedrige Ausgangssättigungsspannung, nur 130 mV bei einem Laststrom von 4,0 mA.Dies ist wichtig für Anwendungen mit niedrigen Spannungsanwendungen wie batteriebetriebenen Schaltungen, bei denen Sie die durch das Gerät verlorene Leistung minimieren möchten.Die verringerte Sättigungsspannung stellt sicher, dass der Ausgang auch dann verwendet bleibt, wenn das System mit minimaler Leistung ausgeführt wird.
Das Gerät ist vollständig kompatibel mit TTL- und CMOS -Logikpegeln, wodurch es einfach ist, in verschiedene digitale Systeme zu integrieren, ohne dass zusätzliche Komponenten oder Levelverschiebungen erforderlich sind.
Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, umfasst der LM339 ESD -Klemmen (Electrostatic Delad) an seinen Eingängen.Diese Klemmen schützen das Gerät vor einer statischen Entladung, die den Chip ansonsten beschädigen könnte, und stellt gleichzeitig sicher, dass das Gerät normal funktioniert.
In Bezug auf die Umweltstandards ist der LM339 Pb-frei, halogenfrei und ROHS-konform.Diese Merkmale machen es zu einer geeigneten Wahl für moderne Elektronik, die strenge Umwelt- und Sicherheitsvorschriften entsprechen muss.
LM311Anwesend LM324, LM397, LM139Anwesend LM239Anwesend LM2901 usw.
Der LM339 wird häufig in Schaltungen verwendet, in denen Sie zwei Spannungssignale vergleichen müssen.Es ist ein vielseitiges Gerät, da es vier separate Komparatoren enthält, sodass es vier Paare von Spannungssignalen gleichzeitig vergleichen kann.Diese Funktion ist insbesondere in Anwendungen nützlich, bei denen Sie mehrere Spannungsniveaus gleichzeitig überwachen müssen, z.
Was den LM339 unter Ingenieuren und Herstellern beliebt macht, ist die Kombination aus kostengünstigen und soliden Leistung.Der Chip soll zuverlässig sein, ohne das Budget zu brechen. Deshalb ist es eine Auswahl für viele DIY-Projekte und industrielle Anwendungen.Die Kostenwirksamkeit bedeutet nicht, dass sie die Funktionalität beeinträchtigt.Die Komparatoren bieten eine anständige Geschwindigkeit und Genauigkeit für eine Vielzahl von Aufgaben.
Die Reaktionszeit des LM339 ist schnell genug, um den Anforderungen der meisten Anwendungen zu erfüllen.Unabhängig davon, ob Sie eine einfache Spannungsvergleichskreis oder etwas Komplexeres entwerfen, kann die IC-Leistung die meisten Echtzeit-Spannungserkennungsanforderungen ohne merkliche Verzögerungen erfüllen.
In der praktischen Verwendung kann die Möglichkeit, mehrere Spannungspaare gleichzeitig zu vergleichen, das Schaltungsdesign und das Speichern von Platinenraum.Dies ist insbesondere bei Systemen, die mehrere Spannungssignale parallel vergleichen müssen, ohne separate Komponenten für jedes Paar zu vergleichen.
Insgesamt bietet der LM339 eine einfache und effiziente Lösung für den Spannungsvergleich, sei es in grundlegenden Anwendungen oder fortgeschritteneren Designs, die eine schnelle und zuverlässige Leistung erfordern.
Lassen Sie uns die Funktionalität des LM339 aufschlüsseln, indem wir seine interne Struktur betrachten.Der LM339 enthält vier unabhängige Komparatoren, was bedeutet, dass mehrere Spannungssignale gleichzeitig verglichen werden können.Jeder Komparator ist intern angeschlossen, um Parallelspannungsvergleiche zu ermöglichen, sodass die IC für verschiedene Anwendungen zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Anwendungen wird.
Konzentrieren wir uns nun nur auf einen dieser Komparatoren und erstellen Sie einen einfachen Anwendungskreis, um zu sehen, wie er funktioniert.In diesem Grundaufbau vergleichen wir zwei Eingangsspannungen, V1 und V2, und erzeugen einen Ausgang, der darauf basiert, welche Spannung höher ist.
In dieser Schaltung vergleicht der LM339 die beiden Spannungen - V1 und V2.Das Ergebnis dieses Vergleichs wird als VO ausgegeben.Das Gerät wird von einer einzelnen Spannungsquelle, VCC, betrieben, wie im Diagramm gezeigt.
Der LM339 arbeitet wie folgt:
Wenn V1 größer als V2 ist, befindet sich der Ausgangs VO bei VCC (der Versorgungsspannung).
Wenn V2 größer als V1 ist, beträgt der Ausgang VO 0V (oder GND).
Dieses Setup ist nützlich, um festzustellen, welche der beiden Spannungen höher sind.Die Ausgabe (VO) spiegelt direkt das Ergebnis des Vergleichs wider.Ein hoher Ausgang (VCC) zeigt an, dass V1 höher ist, während ein niedriger Ausgang (0V) V2 höher ist.
Wenn Sie diese Schaltung in einer realen Anwendung erstellen, werden Sie feststellen, dass die Ausgabe des LM339 „sauber“ ist und schnell auf Änderungen der Eingangsspannung reagiert.Es ist wichtig sicherzustellen, dass beide Eingangsspannungen (v1 und v2) innerhalb des angegebenen Bereichs liegen, damit der Komparator korrekt funktioniert.Wenn entweder der Eingang die Betriebsspannungsgrenzen überschreitet, kann dies zu ungenauen Vergleiche oder einer Beschädigung des IC führen.
Der LM339 wird häufig in Oszillatorschaltungen verwendet, wo er eine stabile Frequenz erzeugt.Beim Entwerfen eines Oszillators können Sie den LM339 verwenden, um Spannungen zu vergleichen und die Schaltaktion zu steuern.Die schnelle Reaktionszeit und der geringe Stromverbrauch machen es ideal, um Taktimpulse oder Wellenformsignale in verschiedenen elektronischen Systemen zu erzeugen.
Als Spannungsvergleicher ist der LM339 so konzipiert, dass er zwei Eingangsspannungen verglichen und bestimmen kann, welche höher ist.Es wird häufig in Anwendungen verwendet, bei denen eine präzise Spannungsniveau-Erkennung erforderlich ist, z.Seine Fähigkeit, über einen breiten Spannungsbereich zu arbeiten, erhöht unterschiedliche Designs mit der Vielseitigkeit.
Der LM339 kann auch in Spitzenerkennungsschaltungen eingesetzt werden.In Audiosystemen oder Messanwendungen müssen Sie häufig den höchsten Punkt eines schwankenden Signals erfassen.Die Genauigkeit des LM339 ermöglicht es ihm, den Spitzenwert zu erkennen und zu halten, was es für die Überwachung der Signalpegel in Audioverarbeitung, Testgeräten und Signalanalysatoren nützlich macht.
In Systemen, in denen verschiedene Teile der Schaltung in unterschiedlichen Spannungsniveaus arbeiten, kann der LM339 verwendet werden, um logische Signale zwischen ihnen zu übersetzen.Dies ist besonders hilfreich, wenn Geräte mit unterschiedlichen Logikspannungen angrenzten und eine reibungslose Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen ohne Signalverzerrung sicherstellen.
Der LM339 kann auch eine entscheidende Rolle bei Stromüberwachungsschaltungen spielen.Es kann die Spannung der Stromversorgung überwachen und Aktionen auslösen, z. B. das Herunterfahren oder das Umschalten auf Sicherungsleistung, wenn die Spannungsstufen außerhalb des Bereichs liegen.Dies ist für Systeme, bei denen zuverlässiger Strom von entscheidender Bedeutung ist, beispielsweise in Sicherheitsvorschriften oder Fernüberwachungssystemen von wesentlicher Bedeutung.
In industriellen Umgebungen wird der LM339 häufig zur Überwachung von Parametern wie Temperatur, Druck oder anderen Sensordaten verwendet.Die Fähigkeit, genaue Spannungsvergleiche durchzuführen, können sich perfekt für die Vernetzung mit Industriesensoren und zur Steuerung von Alarmen oder Sicherheitsprotokollen machen, wenn Schwellenwerte überschritten werden.
Bei der Messung von Instrumenten wie Voltmetern und Multimetern wird der LM339 zum Vergleich von Spannungsniveaus und zur Gewährleistung genauer Messwerte verwendet.Es ist eine wesentliche Komponente für Schaltungen, die stabile und präzise Spannungsvergleiche benötigen, insbesondere in tragbaren Testgeräten oder in dem Feld verwendeten Instrumente.
Die Automobilindustrie verwendet den LM339 für verschiedene Überwachungsanwendungen.Es tritt häufig in Systemen vor, die Batteriespannung, Motorparameter und andere kritische Aspekte der Fahrzeugleistung überwachen.Seine Robustheit bei der Umstellung mit breiten Spannungsbereichen und schnellen Reaktionszeiten macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Automobilsteuerungssysteme.
2024-11-29
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