### LM339中文资料及应用电路详解 #### 一、概述 LM339是一款高性能的四通道电压比较器集成电路,广泛应用于各种电子设备中。它具备一系列优点,包括宽电源电压范围、低功耗、宽共模输入电压范围以及良好的兼容性等。本文将详细介绍LM339的基本功能、引脚配置以及常用的应用电路。 #### 二、LM339的特点 1. **宽电源电压范围**:支持单电源工作模式(2V至36V)和双电源工作模式(±1V至±18V),能够适应不同供电环境的需求。 2. **低功耗**:消耗电流小,最大工作电流约为1.3mA。 3. **低输入失调电压**:VIO为±2mV,有助于提高比较精度。 4. **宽共模输入电压范围**:可达0V至Vcc-1.5V,增强了电路的灵活性。 5. **输出兼容性好**:输出与TTL、DTL、MOS、CMOS等多种逻辑电平兼容。 6. **支持“或”门连接**:输出可以进行开路集电极连接,便于实现逻辑“或”操作。 7. **封装形式**:采用DIP14和SOP14两种封装形式,便于安装和集成。 #### 三、LM339的引脚配置 LM339采用双列直插式封装(DIP14)和微形双列式封装(SOP14),具体引脚配置如下: | 引脚编号 | 功能 | |----------|----------------| | 1 | 输出端1 (OUT1) | | 2 | 反向输入端1 (1N-) | | 3 | 正向输入端1 (1N+) | | 4 | 电源正 (Vcc+) | | 5 | 反向输入端2 (2N-) | | 6 | 正向输入端2 (2N+) | | 7 | 输出端2 (OUT2) | | 8 | 反向输入端3 (3N-) | | 9 | 正向输入端3 (3N+) | | 10 | 电源正 (Vcc+) | | 11 | 反向输入端4 (4N-) | | 12 | 正向输入端4 (4N+) | | 13 | 输出端4 (OUT4) | | 14 | 电源负 (Vcc-) | #### 四、LM339的主要参数 - **电源电压**:±18V或36V - **差模输入电压**:±36V - **共模输入电压**:-0.3V至Vcc-1.5V - **功耗**:570mW - **工作环境温度**:0℃至+70℃ - **存储温度**:-65℃至150℃ #### 五、电特性 - **输入失调电压**:VIO = ±1.0mV至±5.0mV - **输入失调电流**:IIO = ±5nA至±50nA - **输入偏置电流**:Ib = 65nA至250nA - **共模输入电压**:VIC = -0V至Vcc-1.5V - **静态电流**:ICC = 1.3mA至2.5mA - **电压增益**:AV = -200V/mV - **灌电流**:Isink = 6mA至16mA - **输出漏电流**:IOLE = -0.1nA至0.1nA #### 六、使用注意事项 - **避免振荡问题**:为了防止因寄生电容引起的振荡,建议减小输入电阻至10KΩ以下,并适当增加正反馈以确保快速转换。 - **偏置网络设计**:LM339的偏置网络使其静态电流与电源电压范围无关。 - **输出特性**:输出部分为集电极开路,可以实现逻辑“或”功能,输出饱和电压受到晶体管γSAT(约60Ω)的限制。 #### 七、典型应用电路 1. **基本比较器电路**:用于简单的电压比较,例如检测信号是否超出某一阈值。 2. **CMOS和TTL电路驱动**:适用于与CMOS和TTL逻辑电平接口的场合。 3. **低频运算放大器电路**:可用于构建简单的低频放大器。 4. **传感器放大器电路**:适合于放大传感器输出的微弱信号。 5. **低频率运算放大器偏置电路**:用于提供稳定的偏置电压。 6. **零交检测器**:用于检测交流信号的过零点。 7. **上下限电压比较检测电路**:用于监控电压是否处于预设的安全范围内。 8. **晶体振荡器电路**:可以构建简单的振荡电路,产生稳定的振荡信号。 9. **零交叉检测器**:用于精确检测信号的零交叉点。 LM339是一款非常实用且灵活的电压比较器集成电路,通过合理的应用设计,可以在多种电子系统中发挥重要作用。
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