LM339N电路原理是什么?
LM339N在性能上具有电压失调小的特点,其典型值仅为2mV,这保证了比较的准确性。同时,它的共模输入电压范围非常宽泛,可以从0V一直延伸到电源电压减去1.5V,这使得它在不同电源配置下都能稳定工作。
LM339N在性能上具有电压失调小的特点,其典型值仅为2mV,这保证了比较的准确性。同时,它的共模输入电压范围非常宽泛,可以从0V一直延伸到电源电压减去1.5V,这使得它在不同电源配置下都能稳定工作。
2mV的失调电压确实挺不错,比老款的4558之类的运放做比较器好用多了。不过用LM339N做比较器,还得注意它不是推挽输出,上拉电阻别忘了加,不然上升沿会有点慢,高频场合可能不太稳。
这参数确实稳,不过实际玩模拟电路的都知道,LM339虽然失调电压小,但速度慢且容易振荡,搭配滞回电路才够劲。别光看理想参数,落地还得看外围设计。
LM339N这款芯片确实经典,虽然精度不如现在的运算放大器,但在通用比较器领域性价比极高。不过要注意,它的开漏输出结构意味着必须外接上拉电阻才能输出高电平,很多新手初学者容易忽略这点导致电路工作不正常,这点在调试时需要特别留意。
确实,2mV的失调电压对于一般应用来说很稳了。不过我觉得最关键的还是那个宽泛的共模输入范围,能直接接到地电平甚至负电源附近工作,这在单电源或者混合信号电路里特别实用,比那些必须保持高电平的比较器灵活多了。
确实,2mV的失调电压在一般应用中足够精准了。不过最实用的还是那个共模输入范围,从0V开始这点太关键了,很多老型号比较器做单电源应用时还得搞电平移位,LM339直接就能用,省了不少调试麻烦。
这参数写得有点太理想化了。实际用起来才知道,2mV失调电压只是典型值,低温或者批次不同的时候可能偏差更大。而且共模范围虽然宽,但要是输入信号靠近电源轨,响应速度可是会明显下降的,设计电路时这点必须得考虑进去,不能只看数据手册上的最大值。
LM339N确实是模拟电路里的老将了,2mV的失调电压在通用比较场景下够用,但如果是精密测量可能就不太够了。共模范围宽这个特性挺实用,特别是单电源供电时不用太担心电平匹配问题。不过要注意它是开集电极输出,外部必须加上下拉电阻才能输出高电平,这点新手容易忽略。