ที่ LM393D เป็นชิปที่มีตัวเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าต่ำสองตัวแต่ละตัวสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานบนแหล่งจ่ายไฟเดียวในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง แต่ยังสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแบบแยกได้ทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือมันสามารถจัดการกับพื้นดินเป็นส่วนหนึ่งของช่วงอินพุตแม้ว่าจะใช้แหล่งพลังงานเพียงหนึ่งแหล่งก็ตามสิ่งนี้ทำให้ LM393D เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทตั้งแต่การออกแบบที่เรียบง่ายไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้าในวงกว้างทำให้สามารถทำงานกับแบตเตอรี่ปกติหรือแหล่งแรงดันไฟฟ้าต่ำอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงทำงานได้ดีความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการสร้างต้นแบบและสำหรับแอปพลิเคชันที่ความต้องการสิ้นสุดอาจแตกต่างกันไปความสามารถในการรวมพื้นดินในช่วงอินพุตโดยไม่มีชิ้นส่วนเพิ่มเติมทำให้การออกแบบวงจรง่ายขึ้นคุณสมบัตินี้ช่วยให้เลย์เอาต์ง่ายขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่น้อยลงปรับปรุงทั้งความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพส่วนประกอบที่น้อยลงหมายถึงต้นทุนที่ต่ำกว่าและทำให้การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาง่ายขึ้นเนื่องจากมีชิ้นส่วนน้อยลงที่อาจล้มเหลว
พิมพ์ |
พารามิเตอร์ |
สถานะวงจรชีวิต |
ใช้งานอยู่ (อัปเดตล่าสุด: 7 เดือนที่ผ่านมา) |
ติดตั้ง |
ติดตั้งพื้นผิว |
แพ็คเกจ / เคส |
8-soic (0.154, ความกว้าง 3.90 มม.) |
น้ำหนัก |
4.535924G |
การบรรจุหีบห่อ |
หลอด |
สถานะชิ้นส่วน |
คล่องแคล่ว |
จำนวนการยุติ |
8 |
พิมพ์ |
วัตถุประสงค์ทั่วไป |
การกระจายพลังงานสูงสุด |
710MW |
รูปแบบเทอร์มินัล |
นกนางนวล |
จำนวนฟังก์ชั่น |
2 |
Time@peak reflow-max (s) |
30 |
จำนวนพิน |
8 |
แหล่งจ่ายไฟ |
5V |
แหล่งจ่ายไฟเล็กน้อย |
1ma |
เวลานำโรงงาน |
25 สัปดาห์ |
ประเภทการติดตั้ง |
ติดตั้งพื้นผิว |
จำนวนพิน |
8 |
อุณหภูมิการทำงาน |
0 ° C ~ 70 ° C |
รหัส JESD-609 |
E4 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) |
1 (ไม่ จำกัด ) |
รหัส ECCN |
หู 99 |
เทอร์มินัลเสร็จสิ้น |
นิกเกิล/แพลเลเดียม/ทอง (NI/PD/AU) |
ตำแหน่งเทอร์มินัล |
คู่ |
อุณหภูมิ Reflow สูงสุด (CEL) |
260 |
แรงดันไฟฟ้า |
5V |
หมายเลขชิ้นส่วนฐาน |
LM393 |
ประเภทเอาต์พุต |
CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL |
จำนวนวงจร |
2 |
การกระจายพลังงาน |
710MW |
กระแสเอาต์พุต |
18MA |
ความล่าช้าในการขยายพันธุ์ |
1.3 μs |
เปิดเวลาหน่วง |
1.3 μs |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทานเดี่ยว/คู่ (±) |
2V36V ± 1V18V |
แรงดันไฟฟ้าชดเชยอินพุต (VOS) |
1MV |
อคติเฉลี่ยปัจจุบัน-แม็กซ์ (IIB) |
0.4μA |
กระแสอินพุตสูงสุด |
250NA |
กระแสอคติอินพุต |
250NA |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต (สูงสุด) |
5mv @ 30v
|
ช่วงอุณหภูมิโดยรอบสูง |
70 ° C |
ปัจจุบัน - เอาต์พุต (typ) |
18MA @ 5V |
ความยาว |
4.9 มม. |
ไปถึง SVHC |
ไม่มี SVHC |
การชุบแข็งของรังสี |
เลขที่ |
กระแสไฟสูงสุด |
1ma |
ปัจจุบัน |
2.5ma |
เวลาตอบสนอง |
1.3 μs |
เอาต์พุตปัจจุบันต่อช่อง |
18MA |
กำไรแรงดันไฟฟ้า |
108.02db |
ปริมาณแรงดันไฟฟ้าขีด จำกัด |
36V |
แรงดันไฟฟ้าคู่ |
9V |
อุณหภูมิทางแยกสูงสุด (TJ) |
150 ° C |
ปัจจุบัน - อคติอินพุต (สูงสุด) |
0.25μA @ 5V |
ความต้านทานความร้อนตามธรรมชาติ |
125 ° C/W |
ความสูง |
1.75 มม. |
ความกว้าง |
3.9 มม. |
สถานะ ROHS |
Rohs3 เป็นไปตามมาตรฐาน |
นำฟรี |
นำฟรี |
หมายเลขชิ้นส่วน |
คำอธิบาย |
ผู้ผลิต |
LM393DG4 |
ตัวเปรียบเทียบความแตกต่างคู่, เกรดเชิงพาณิชย์ 8-soic 0
ถึง 70 |
Texas Instruments |
lm393n/nope |
พลังงานต่ำออฟเซ็ตแรงดันไฟฟ้าต่ำคู่เปรียบเทียบ 8-pdip 0 ถึง
70 |
Texas Instruments |
lm393m/nope |
IC Dual Comparator, 9000 UV Offset-Max, การตอบสนอง 1300 ns
เวลา, PDSO8, ฟรีตะกั่ว, SOIC-8, ตัวเปรียบเทียบ |
บริษัท เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ |
lm393mx/nope |
พลังงานต่ำออฟเซ็ตแรงดันไฟฟ้าต่ำคู่เปรียบเทียบ 8-soic 0 ถึง
70 |
Texas Instruments |
LM393YDT |
ตัวเปรียบเทียบคู่, 9000UV ออฟเซ็ต-แม็กซ์, เวลาตอบสนอง 1300NS,
PDSO8, ปราศจากตะกั่ว, ไมโคร, พลาสติก, SOP-8 |
Stmicroelectronics |
LM393D |
ตัวเปรียบเทียบความแตกต่างคู่, เกรดเชิงพาณิชย์ 8-soic 0
ถึง 70 |
Texas Instruments |
LM393M |
เครื่องเปรียบเทียบ |
อ่าว Linear Inc |
lm393mx_nl |
ตัวเปรียบเทียบ, 2 func, 9000UV ออฟเซ็ต-แม็กซ์, การตอบสนอง 1400NS
เวลา, bipolar, PDSO8, SOP-8 |
Fairchild Semiconductor Corporation |
lm393drg3 |
ตัวเปรียบเทียบความแตกต่างคู่, เกรดเชิงพาณิชย์ 8-soic 0
ถึง 70 |
Texas Instruments |
LM393DG |
เครื่องเปรียบเทียบ, คู่แรงดันไฟฟ้าชดเชยต่ำ, ร่างกายแคบ SOIC-8,
98-tube |
บนเซมิคอนดักเตอร์ |
LM393D ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญคล้ายกับ IC เปรียบเทียบ LM311 ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับความคมชัดของแรงดันไฟฟ้าภายในเครือข่ายดิจิตอลมันรวมทั้งเทอร์มินัลอินพุตและการไม่กลับด้านโดยกำหนดเอาต์พุตโดยการประเมินแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อเหล่านี้ตัวเปรียบเทียบนี้มักพบสถานที่ในโครงการที่ต้องการการแปลงระดับตรรกะหรือฟังก์ชั่นแบบอะนาล็อกเป็นดิจิตอลระดับประถมศึกษาแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่หลากหลายในการออกแบบวงจรLM393D ทำงานด้วยแหล่งพลังงาน +5V ทั่วไปลิงก์ VCC + PIN ไปยังแหล่งจ่าย + 5V ในขณะที่ VCC- พินเชื่อมต่อกับพื้นดินเพื่อสร้างการอ้างอิง 0V ที่เสถียรการตั้งค่านี้ใช้ในการบรรลุประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟด้วยการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับอินพุตทั้งในทางกลับกันและที่ไม่ได้กลับรายการอื่น ๆ สามารถจัดการพฤติกรรมเอาต์พุตของ LM393D ได้อย่างคล่องแคล่วกฎระเบียบของอินพุตแรงดันไฟฟ้านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการที่แม่นยำเช่นการเรียกใช้การกระทำที่เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการปฏิบัติตามพารามิเตอร์เกณฑ์แม้ว่า LM393D จะเสนอหมุดสำหรับการปรับเปลี่ยน DC แต่สิ่งเหล่านี้มักไม่ได้ใช้เพื่อทำให้การจัดการอินพุตโดยรวมง่ายขึ้นเป็นที่สังเกตว่าการปรับด้วยตนเองที่ละทิ้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการออกแบบ
การประยุกต์ใช้ LM393D อยู่ในการปรับสภาพสัญญาณซึ่งมีบทบาทในการกรองสัญญาณรบกวนจากสัญญาณอะนาล็อกโดยการเปรียบเทียบสัญญาณที่เข้ามาอย่างรอบคอบกับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงมันสามารถประเมินความสมบูรณ์ของสัญญาณด้วยกลเม็ดเด็ดพราย
ในการควบคุมมอเตอร์ LM393D ใช้สำหรับการปรับความกว้างพัลส์ (PWM) ซึ่งได้รับประโยชน์จากอินพุตที่แตกต่างความเร็วสูงมันแปลงสัญญาณอินพุตที่แตกต่างกันอย่างเชี่ยวชาญเป็นเอาต์พุต PWM ความสามารถที่มีค่าสำหรับการอำนวยความสะดวกความเร็วมอเตอร์และการปรับประสิทธิภาพคนอื่น ๆ พบว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินงานที่แนะนำช่วยบำรุงสัญญาณ PWM ที่มีเสถียรภาพการหนุนการควบคุมมอเตอร์ที่เชื่อถือได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคนิค
ในงานการควบคุมแรงดันไฟฟ้า LM393D ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักในการตรวจสอบวงจรควบคุมและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมโดยการตรวจจับความผันผวนอย่างระมัดระวังมันรองรับการรักษาเสถียรภาพในเอาท์พุทคุณลักษณะที่ได้รับการยกย่องสำหรับการปกป้องอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน
ความสามารถของตัวเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ระดับแรงดันไฟฟ้าขยายไปถึงระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ซึ่งพึ่งพาเพื่อให้การประเมินสุขภาพของแบตเตอรี่และสถานะการชาร์จด้วยการจับคู่แรงดันแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการชาร์จมากเกินไปหรือการปลดปล่อยลึกซึ่งเป็นแง่มุมสำหรับการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และส่งเสริมความปลอดภัยความสามารถนี้มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องรักษาความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่
รวมอยู่ในเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว LM393D ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณอินพุตเช่นจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดการประมวลผลสัญญาณเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเริ่มการแจ้งเตือนหรือการกระทำการสังเกตภาคสนามเน้นว่าการรวม LM393D ช่วยเพิ่มการตอบสนองและความแม่นยำในระบบตรวจจับซึ่งเป็นลักษณะที่มีมูลค่าเพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก
องค์ประกอบ LM393D ในการสร้างวงจรป้องกันกระแสเกินที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายจากการไหลของกระแสมากเกินไปโดยการตรวจจับสถานการณ์ที่มีกระแสเกินที่อาจเกิดขึ้นผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบของกระแสที่รับรู้และกำหนดขีด จำกัด มันเสนอกลยุทธ์การป้องกันที่สมดุลประสิทธิภาพต้นทุนด้วยความน่าเชื่อถือ
STMICROELTRONICS แยกแยะตัวเองภายในดินแดนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งได้รับการเฉลิมฉลองสำหรับการสร้างโซลูชั่นที่ซับซ้อนซึ่งรวมความกล้าหาญในการผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายบริษัท ให้ความสำคัญกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ขยายการมีอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการเน้นไปที่เทคโนโลยีระบบบนชิป (SOC), เชื้อเพลิง STMICROELTRONICS เชื้อเพลิงที่น่าทึ่งในการใช้งานที่ทันสมัยหลายแห่งขับรถไปข้างหน้าเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์วิธีการหลักของ Stmicroelectronics เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความคิดที่มีวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมผ่านการให้ความสนใจอย่างพิถีพิถันกับนวัตกรรมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์การแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งนี้เห็นได้ชัดในการแก้ปัญหาที่หลากหลายซึ่งท้าทายขีด จำกัด ของความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
MEMS and Sensors 27/Aug/2013.pdf
ชุดวัสดุใหม่สำหรับ SO8 & SO14 PKG 18/Nov/2015.pdf
Mult Dev Cover Tape Chg 14/Aug/2019.pdf
เฟรมนำอุปกรณ์มัลติอุปกรณ์ 12/ม.ค./2018.pdf
lm193,293,393 (a), 2903 (v) datasheet.pdf
ฟอนต์อุปกรณ์หลายตัว 21/เม.ย./2018.pdf
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393, LM2903.PDF
การอัปเดตไซต์ BOM/ASSEMBLY 03/DEC/2014.pdf
ไซต์แอสเซมบลีเพิ่ม 22/ตุลาคม/2015.pdf
ไซต์แอสเซมบลีเพิ่ม Rev 27/Oct/2015.pdf
SOIC08 Copper Wire 04/Jul/2013.pdf
กรุณาส่งคำถามเราจะตอบกลับทันที
LM393 ทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าคู่อเนกประสงค์ที่มีขั้วอินพุตและเอาต์พุตที่แตกต่างกันมันสลับระดับเอาต์พุตอย่างเชี่ยวชาญตามความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตกับแรงดันอ้างอิงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าความสามารถในการสลับการสลับที่แม่นยำของตัวเปรียบเทียบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการความแม่นยำและประสิทธิผล
โดยทั่วไปการแทนที่ LM393 ด้วย LM358 ไม่แนะนำให้ใช้ในขณะที่ LM358 ซึ่งเป็นแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการสามารถเลียนแบบบทบาทของผู้เปรียบเทียบได้ แต่ก็มีข้อ จำกัด ที่โดดเด่นในด้านความเร็วและความแม่นยำในทางกลับกัน LM393 ขาดคุณสมบัติการขยายที่มีอยู่ใน LM358 เนื่องจากความแตกต่างของการออกแบบหลัก
ความแตกต่างที่สำคัญของ LM293 จาก LM393 สามารถสังเกตได้ในช่วงการทำงานของอุณหภูมิLM293 มีความสามารถในการทำงานในช่วงที่กว้างกว่า -25 ° C ถึง 85 ° C ซึ่งตรงข้ามกับ 0 ° C ของ LM393 ถึง 70 ° Cช่วงที่กว้างขึ้นนี้ทำให้ LM293 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือสุดขั้ว
การใช้ LM393 สำหรับการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงและปรับใช้วงจรการลดทอนที่ปรับได้เพื่อจัดการระดับอินพุตที่แตกต่างกันตัวเปรียบเทียบนี้รองรับทั้งการเปรียบเทียบทั้งในและไม่กลับด้านซึ่งใช้ในการใช้งาน LED ผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์วิธีการนี้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบที่เรียกร้องให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและการใช้พลังงานน้อยที่สุดโดยเน้นย้ำถึงยูทิลิตี้และการปรับตัวของ LM393 ในแอพพลิเคชั่นในวงกว้าง
บน 11/11/2024
บน 11/11/2024
บน 01/01/1970 3152
บน 01/01/1970 2707
บน 16/11/0400 2294
บน 01/01/1970 2195
บน 01/01/1970 1815
บน 01/01/1970 1787
บน 01/01/1970 1737
บน 01/01/1970 1700
บน 01/01/1970 1695
บน 16/11/5600 1662