Двойной операционный усилитель LM358 против двойного компаратора LM393

image

Трубка со сквозным отверстием 18 мА мА 1,4 мкс мкс Линейные компараторы 106,02 дБ дБ 250 нА пА 2006 600 мкА мкА 5 мВ мВ Сквозное отверстие

Операционный усилитель LM358 и компаратор LM393 — это два типичных компонента, которые выделяются своей простотой и доступностью. Внешне LM358 и LM393 чрезвычайно похожи — они поставляются в одной упаковке и имеют одинаковую распиновку — но между двумя чипами существуют существенные различия, которые мы рассмотрим в этой статье.

 

Каталог

Обзор LM358

Обзор LM393

LM358 против LM393: особенности

LM358 против LM393: распиновка

LM358 против LM393: приложения

LM358 против LM393: эквиваленты

LM358 и LM393: Производитель

Основные различия между LM358 и LM393

LM358 против LM393: внутренняя схема

LM358 против LM393: Техническое описание

Обзор LM358

LM358 представляет собой интегральную схему с двумя операционными усилителями, в которой два операционных усилителя питаются от одного источника питания. Это половина операционного усилителя LM324 Quad, который имеет четыре операционных усилителя с общим источником питания. Диапазон дифференциального входного напряжения может быть таким же, как диапазон напряжения источника питания. Входное напряжение смещения по умолчанию невероятно низкое — всего 2 мВ. Стандартный ток питания составляет 500 мкА , максимальный ток составляет 700 мкА независимо от диапазона напряжения питания. Рабочая температура находится в диапазоне от 0°C до 70°C при температуре окружающей среды, максимальная температура перехода составляет 150°C.

Обзор LM393

Интегральная схема LM393 представляет собой компараторную версию популярного операционного усилителя LM358 . Хотя любой операционный усилитель можно использовать в качестве компаратора напряжения, преимуществом LM393 является то, что он имеет выход с открытым коллектором, что делает его пригодным для управления нагрузками.

 

Выходной транзистор может управлять нагрузкой до 50 В и 50 мА , что достаточно для типичных нагрузок TTL, MOS и RTL. Транзистор также может отделить нагрузку от земли системы. Итак, если вам нужен компаратор напряжения для управления нагрузками с такими характеристиками, эта микросхема может подойти.

 

LM358 против LM393: особенности

Особенности и характеристики ИС LM358 с двумя операционными усилителями

 

·Интегрирован с двумя операционными усилителями в одном корпусе.

·Широкий диапазон источников питания

·Одиночный источник питания: от 3 В до 32 В.

·Двойное питание: от ±1,5 В до ±16 В.

·Низкий ток питания: 700 мкА

·Один источник питания для двух операционных усилителей обеспечивает надежную работу

·Выходы с защитой от короткого замыкания

·Рабочая температура окружающей среды: от 0°C до 70°C.

·Температура паяльника: 260 ˚C (в течение 10 секунд – предписано)

·Доступные пакеты: TO-99, CDIP, DSBGA, SOIC, PDIP, DSBGA.

 

 

Характеристики и характеристики дифференциального компаратора LM393

 

·Двойной компаратор в одном корпусе

·Широкий диапазон источников питания

 

     -Одиночный источник питания – от 2 В до 36 В.

     -Двойное питание – от ±1 В до ±18 В.

·Ток стока всего 0,4 мА

·Входное напряжение смещения составляет максимум ±5 мВ.

·Рассеиваемая мощность: 660 мВт

·Может управлять большинством нагрузок TTL и MOS.

·Выход может быть изолирован от заземления системы

·Низкое напряжение и ток смещения

 

 

LM358 против LM393: распиновка

image       image

                          Распиновка LM358 Распиновка LM393

 

Как показано на двух выводах выше, LM358 и LM393 имеют одинаковые конфигурации выводов. 

 

Пин код

Имя контакта

Описание

1

ВЫХОД1

Выход операционного усилителя 1

2

ВХОД1-

Инвертирующий вход операционного усилителя 1

3

ВХОД1+

Неинвертирующий вход операционного усилителя 1

4

В ЕЕ, ЗЕМЛЯ

Земля или отрицательное напряжение питания

5

ВХОД2+

Неинвертирующий вход ОУ 2

6

ВХОД2-

Инвертирующий вход ОУ 2

7

ВЫХОД2

Выход операционного усилителя 2

8

В СС

Положительное напряжение питания

 

LM358 против LM393: приложения

Приложения LM358

 

·Усилители преобразователей

·Обычные схемы операционных усилителей

·Интегратор, дифференциатор, сумматор, сумматор, повторитель напряжения и т. д.,

·Блоки усиления постоянного тока, цифровые мультиметры, осциллографы

·Компараторы (контур управления и регулирования)

 

 

 

Приложения LM393

 

·Схемы компаратора напряжения

·Может управлять реле, лампой, двигателем и т. д.

·Детектор пересечения нуля

·Детектор пикового напряжения

·Защита от высокого напряжения/предупреждение

·Генераторные схемы

 

 

LM358 против LM393: эквиваленты

LM358 Эквиваленты

ЛМ358А , ЛМ358Е, ЛМ358-Н , ЛМ358В

 

LM393 Эквиваленты

ЛМ358 , ТЛ082 , ЛМ311

 

LM358 и LM393: Производитель

onsemi (юридически ON Semiconductor Corporation; ранее ON Semiconductor до 5 августа 2021 г.) — американская компания-поставщик полупроводников , ранее входившая в список Fortune 500, но в 2020 г. перешедшая в Fortune 1000 (512-е место). Продукция включает в себя управление питанием и сигналами, логику. , дискретные и специальные устройства для автомобильной промышленности, связи, вычислительной техники, бытовой техники, промышленности, светодиодного освещения, медицины, военной/аэрокосмической промышленности и энергетики. Onsemi управляет сетью производственных предприятий, офисов продаж и центров дизайна в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания Onsemi со штаб-квартирой в Финиксе, штат Аризона, имеет выручку в размере 3,907 млрд долларов США (2016 г.), что ставит ее в число 20 мировых лидеров продаж полупроводников.

 

Основные различия между LM358 и LM393

Спецификация

ЛМ358

ЛМ393

Напряжение питания

32 В, +/- 16 В

36 В, +/- 18 В

Дифференциальное входное напряжение

32В

36В

Входное напряжение смещения

3мВ макс.

5 мВ макс.

Входной ток смещения

100 нА макс.

250 нА макс.

Входной диапазон синфазного режима

от 0 В до В + - 2 В

От 0 В до В +- 1,5 В

Большое усиление напряжения сигнала

100 В/мВ тип.

200 В/мВ тип.

Пропускная способность

1 МГц

Не указан

 

LM358 против LM393: внутренняя схема

image 

схема lm358

image 

схема lm393

Внутренние схемы LM358 и LM393 на первый взгляд кажутся похожими, но при более глубоком рассмотрении обнаруживаются различия, которые объясняют различные характеристики, указанные выше.

 

Входные каскады аналогичны PNP с подключением по Дарлингтону, что объясняет, почему и LM358, и LM393 имеют возможности измерения грунта. Однако дифференциальные ступени работают при разных токах; LM393 работает при более высоком токе , что увеличивает коэффициент усиления и скорость переключения выходного сигнала. Поскольку LM358 является линейным усилителем, это не имеет значения.

Выходные каскады представляют собой наиболее заметное изменение. Выходной каскад LM393 существенно проще выходного каскада LM358 , поскольку он предназначен для максимально быстрого переключения выходного сигнала между шинами, затрачивая при этом наименьшее количество времени между шинами Выходной каскад также является открытым коллектором. Поскольку LM358 представляет собой операционный усилитель, предназначенный для использования в качестве линейного усилителя, его выходной сигнал линейно масштабируется вместе с входным сигналом, поэтому он имеет полностью линейный выходной каскад.



Frequently Asked Questions

Могу ли я использовать LM393 вместо LM358?
LM358 и LM393 могут показаться внешне похожими, но LM358 — операционный усилитель с линейным выходом, а LM393 — компаратор с цифровым выходом, и взаимозаменять их нельзя.
В чем разница между компаратором и операционным усилителем?
В отличие от операционных усилителей, которые обычно работают с входными напряжениями одного и того же уровня, компараторы обычно наблюдают большие перепады дифференциального напряжения на своих входах. Но некоторые компараторы без входных сигналов с размахом напряжения имеют ограниченный диапазон входного синфазного напряжения.
Каково применение операционного усилителя в реальной жизни?
Операционные усилители используются в самых разных приложениях в электронике. Некоторые из наиболее распространенных применений — повторитель напряжения, схема селективной инверсии, преобразователь тока в напряжение, активный выпрямитель, интегратор, широкий спектр фильтров и компаратор напряжения.
Каково использование LM358 в ИК-датчике?
Здесь в качестве компаратора используется операционный усилитель (ОУ) LM 358. Когда ИК-приемник не принимает сигнал, потенциал на инвертирующем входе становится выше, чем на неинвертирующем входе компаратора (LM 358). Таким образом, выходной сигнал компаратора становится низким, и светодиод не светится.
Для чего используется LM393?
Микросхема LM393 представляет собой маломощный двойной дифференциальный компаратор с однополярным питанием и малым напряжением смещения. Как правило, обычная микросхема компаратора представляет собой крошечный вольтметр со встроенными переключателями. Он используется для расчета напряжений на двух разных клеммах и сопоставления различий в величине напряжения.

Related Articles

Микроконтроллер STM32L431RCT6: особенности, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:90
256 КБ 256 КБ x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-разрядный микроконтроллер STM32L4 серии STM32L431 64-контактный 80 МГц 3 В 64-LQFPSTM32L431RCT6 — микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением от STMicroelectronics.В этой ста...

STM32F103C6T6A: функции, приложения и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:94
32 КБ 32 КБ x 8 FLASH ARM® Cortex®-M3 32-разрядный микроконтроллер STM32F1 серии STM32F103 48-контактный 72 МГц 48-LQFPВысокопроизводительное 32-битное RISC-ядро процессора ARM® CortexTM-M3, работающее на частоте 72 М...

Трансивер ISO1050DUBR: характеристики, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:104
8 клемм 5 В 8-контактные приемники ISO1050 1/1 Драйверы/приемники 1 ФункцииTexas Instruments ISO1050DUBR — это гальванически изолированный приемопередатчик CAN, соответствующий спецификациям стандарта ISO11898-...

74HC244D: обзор, особенности и применение

Release time:2024-03-02       Page View:92
ДВОЙНОЙ буфер, неинвертирующий, 2–6 В, 3-позиционные буферы Серия 74HC, 4 бита на элемент 7,8 мА 7,8 мА 20-SOIC (0,295, ширина 7,50 мм)8-битный драйвер буфера/линии с выходами с 3 состояниями — 74HC244;74HCT244.С устройс...

Триггер SN74HC74N: распиновка, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:96
2 В~6 В, 60 МГц D-триггер DUAL 74HC74 14 контактов Серия 74HC 14-DIP (0,300, 7,62 мм)Texas Instruments SN74HC74N — это двойной триггер D-типа с запуском по положительному фронту, с чистым сигналом и предустановкой.В этой ст...

Микросхема W25Q16JVSSIQ: особенности, применение и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:76
Микросхема памяти SpiFlash® Серия SpiFlash® 5,23 мм ммWinbond Electronics W25Q16JVSSIQ — это микросхема памяти FLASH-NOR, емкостью 16 Мбит и способная работать с интерфейсом SPI-Quad I/O.В этой статье будут представле...

SN74LVC1G17DBVR: функции, приложения и техническое описание

Release time:2024-03-02       Page View:80
ДВОЙНОЙ буфер, неинвертирующий двухтактный буфер 1,65–5,5 В Серия 74LVC 74LVC1G17 5 контактов 32 мА 32 мА SC-74A, SOT-753Диапазон рабочего напряжения VCC для этого одиночного буфера с триггером Шмитта составл...

SN74LVC1G08DBVR: Обзор, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:53
3,3 В В 4 нс нс 4,5 нс нс 2,9 мм мм Вентиляторы и инверторы 32 мА мА 1,45 мм мм 15,790684 мг мг Поверхностный монтаж Поверхностный монтаж 1,65 В~5,5 В В 10 мкА мкАДиапазон рабочего напряжения VCC для этого единственног...

Регулятор напряжения L7805ACV: распиновка, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:69
Фиксированная жесть L7805 PMIC 3 TO-220-3STMicroelectronics L7805ACV — трехконтактный стабилизатор положительного напряжения, который может обеспечивать фиксированное выходное напряжение 5 В и максимальный в...

NC7WZ07P6X: обзор, приложения и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:76
ДВОЙНОЙ буфер, неинвертирующий 1,65–5,5 В Буферы с открытым стоком Серия 7WZ 7WZ07 1 бит на элемент — 32 мА 6-TSSOP, SC-88, SOT-363Используя выходы с открытым стоком, NC7WZ07 представляет собой двойной буфер, со...

Коммутатор STMPS2151STR: характеристики, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:85
N-канальный PMIC STMPS2151 5-контактный 5 В SC-74A, SOT-753STMicroelectronics STMPS2151STR — это переключатель распределения питания, способный выдерживать большие емкостные нагрузки и короткие замыкания.В этой...

Микроконтроллер STM32F107VCT6: особенности, применение и техническое описание

Release time:2024-02-28       Page View:85
256 КБ 256 КБ x 8 FLASH ARM® Cortex®-M3 32-разрядный микроконтроллер STM32F1 серии STM32F107 100 контактов 72 МГц 3,3 В 100-LQFPSTMicroelectronics STM32F107VCT6 — это микроконтроллер, принадлежащий к серии устройств основной ...
RFQ
BOM