lm内部继电器原理图图求解释

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请大家一起探讨下7805内部电路原理图工作原理
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附有等效原理图和输出波形图哪位兄弟能解释下输出波形为什么有个&梯度&,而是不是一下子跳跃成5V输出呢?小弟模电这方面不是很了解
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输出波形图中跳跃的地方,也就是打问号的地方,是等效图中哪部分元器件发挥作用的呢?
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再发一张整体的等效图帮助大家理解
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那个等啊*******
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进来的多,能回答的很少呀
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误差放大器转换速率
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应该是过流保护那块起作用
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7楼: 误差放大器转换速率
&mr.king&发表于&&21:20&&7楼:&误差放大器转换速率&能解释下是怎么工作的吗
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我说不清,就象许多OP都有带宽限制,比如普通LM324
就慢,表现为对高速脉冲响应边沿变缓
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10楼: 我说不清,就象许多OP都有带宽限制,比如普通LM324
&mr.king&发表于&&21:42&&&&&10楼:&我说不清,就象许多OP都有带宽限制,比如普通LM324&就慢,表现为对高速脉冲响应边沿变缓RE:但是我想7805这里面好像没什么脉冲啊?明天我再发一张7805内部等效电路响应顺序的图给大家看看&&
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8楼: 应该是过流保护那块起作用
&xieyuanbin&发表于&&21:22&电路欣赏&←返回版面&&&&8楼:&应该是过流保护那块起作用&能说明下你的想法吗
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工作原理(都是英文的哈)
&&Start&Circuit&:&&Start&Circuit&On&=&gt&Q11&and&Q11-1&(Current&Mirror)&On&=&gt&Circuit&Start&&&This&Circuit&Must&be&Off&After&Regulator&on&&(Q18&Off)&&①&Supply&Vin&(ex:&KIA7805AP&7~35VDC)&R1,Z1,GND&Circuit&Start&&②&Q12&Base&Constant&Voltage&by&Z1&(Zener&Diode)&&&&&&&&&&&&&&&Current&Path&:&Q12&ON&#6,R13&-&gt&&GND&&&&&&Q18&Base&OnVB(Q18)=&[&R11+R13&]&/&[&R12+&(&R11+R13&)]*[&VB(Q12)&-&VBE(Q12)&]&&③&Q18&&ON&#61664;Q11&&&&Q11-1&ON[&Current&Mirror&Circuit]&&&&&&&#61664;&Q15&&&Q16&ON&&&&&&&#61664;&Q6&ON[&R20&=&gt&&Q6&Base&On&&]&&&&&&&&#6,Q2,Q3,Q4,Q5&Turn-On
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78x系列属于串联调整稳压
在输入-输出特性图可以看出,当输入电压低于6.5V时,输出达不到5.0V.这意味着,它不能很好工作在电源6.5V以下,或说要求压差不小于1.5V.实际上,斜线以下部分不是它的正常工作区域,不用理会他.
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14楼说的对
这个图只是Vi-Vo曲线,和转换速率等根本没关系。
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回复locky_z 发表于
locky_z&发表于&&11:17&电路欣赏&&&16楼:&14楼说的对&这个图只是Vi-Vo曲线,和转换速率等根本没关系。不能这么说吧,从Vin-Vout图上可以看出很多东西的如开启电压(大约3V)等等&&
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期待更多高手的解惑哈
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唉。。。怎么说呢!
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你可能喜欢电压比较器LM393的内部电路图是什么样的,不是引脚图,什么情况下加上拉电阻?_百度知道
电压比较器LM393的内部电路图是什么样的,不是引脚图,什么情况下加上拉电阻?
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如果输出负载为逻辑门电路.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://e.hiphotos,负载阻抗越大,上拉电阻的阻值也可以取得越大。下图是LM393的内部电路图(两个通道电路形式都是一样的,这样有利于减小不必要的功耗.baidu.baidu://e,由于CMOS器件输入阻抗远高于TTL器件,所以上拉电阻的阻值可以取的更大些,所以这里只画一个通道)——<a href="http.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/3c6d55fbb2fbec822ad3ec.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=bf93ed2d2cdda3cc0bb1b/3c6d55fbb2fbec822ad3ec.jpg" esrc="http://e.hiphotos因为LM393是集电极开路输出,所以除了负载就是接在LM393的输出脚与正电源电压之间的情况以外,LM393的输出引脚总是要接上拉电阻的。上拉电阻的阻值大小主要根据负载阻抗确定
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那么你就再接个下拉电阻到地。
通常芯片的灌电流都是在几十毫安这样,把这个12V分压掉。
你只要知道引脚就行了。通常用来检测的信号,也就是1mA。有时候为了提高输出电流,上拉电阻就会选小一点,集成了两个运算放大器。 只是把两个运算放大器集成到一起而已,比如接上拉电阻到12V,电流不必过大,所以LM393的输出接到TTL或CMOS的话;5K,也就是1mA,主要是考虑输出电流和灌入LM393的电流。比如LM393的输出接上拉电阻接到5V,如果选择上拉电阻是5K,那么LM393输出高电平时,输出电流就是5V&#47,5V电压就会经过5K电阻流到LM393里,灌电流就是5V/5K,但是你想要的是5V输出。内部没有什么复杂的电路;如果输出是低电平时,但是在应用的时候,要计算电流,让电阻的选择在安全范围内即可,当达到芯片的最大灌电流时,芯片就会烧掉。不管输出端要接什么,关键是看你需要的是什么,除了电源和地,剩下的就是正相输入、反相输入和输出。它是开漏输出,分成5V输出。
都可以灵活应用的,输出端要接上拉电阻以提供输出电流,它的输出兼容TTL、CMOS等。 上拉电阻的选择,这样灌电流也会随着增大。
所以上拉电阻的选择都是看芯片参数和电路需求来选择的LM393的内部
问题1,电压比较器LM393的内部电路图是什么样的,上拉电阻的大小该怎么选择?
电压比较器LM393的内部输入级是采用差分放大器组成,同一般运算放大器的内部输入级区别不大,后面级采用多个施密特电路减小回差,输出级采用OC门输出,即集电极开路输出,故在应用时其输出端必须外接上拉电阻。上拉电阻阻值的大小应该满足OC门输出三极管,最大集电极耗散功率Pcm的额定标称范围。这个指标也就是集成电路输出端的扇出系数,可以从集成电路手册上查出,阻值不能选择的太小,阻值太小会导致OC门输出三极管集电极耗散功率Pcm増大,同时也会从电源吸收更多电流。对于OC门驱动CMOS或者TTL时该怎么选择,可以根据CMOS或者TTL输入端的输入阻抗决定,CMOS比TTL输入端的输入阻抗高,那么OC门的上拉电阻阻值就可以高一点,反之,就可以低一点。当工作电压为5V时,对于输出端的非门为CMOS的上拉电阻阻值一般选择范围为10K至1M,TTL一般选择范围为1K至100K,问题2,什么情况下加上拉电阻?
因为电压比较器LM393的输出级采用OC门输出,即集电极开路输出,故在应用时其输出端必须外接上拉电阻。如果不加上拉电阻,当OC门的三极管截止时,其集电极输出端处以开路状态,因其输出端与CMOS或者TTL的输入端连接,故CMOS或者TTL的输入端也处以开路状态,这种情况出现会使CMOS或者TTL输入端失去高电平,导致其输出工作电平紊乱。互相帮助,祝共同进步!请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【采纳】即可。
从上图TTL输入高低电平是0-0.8v 2-5v,CMOS是 0-1.5v 3.5-5v。LM393输出属集电极开路模式,TTL或CMOS非门输入的上拉电阻选值应该分别不大。
LM393内部电路、应用电路_百度文库由于LM393为集电极开路输出,不能输出高电平,所以需要输出高电平时要加上拉电阻。
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