lm331电压比较(lm317和lm337输出电压不一致)

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LM331N在电路中的作用

LM331可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。LM331为双列直插式8脚芯片,LM331采用了新的温度补偿能隙基准电路,在整个工作温度范围内和低到0V电源电压下都有极高的精度。

本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。华氏温度计制成后又经过30多年,瑞典人摄尔修斯于1742年改进了华伦海特温度计的刻度,他把水的沸点定为0度,把水的冰点定为100度。同事施勒默尔把两个温度点的数值又倒过来,就成了百分温度,即摄氏温度,用℃表示。

既然仿真可以,那就是实际电路有问题了;先检查电源,是否送到了芯片引脚,有没有虚焊;再检查输入信号是否已经与线路‘共地’;检查每个引脚电平是否正常;元件参数是否正确;最后还不行,换芯片再试。

转换精度 。LM331内部有(1)输入比较电路、(2)定时比较电路、(3)R-S触发电路、(4)复零晶体管、(5)输出驱动管、(6)能隙基准电路、(7)精密 电流源 电路、(8)电流开关、(9)输出保护点路等部分。

lm311和lm331能代换吗

能。lm311是一款高灵活性的电压比较器,能工作于5V-30V单个电源或正负15V分离电源,LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片,该芯片中除电压比较外还包含了A/D转换器,长时间积分器的功能,是可以胜任lm311芯片的功能的,所以是可以代换的。

不知道楼主用的是Multisim哪个版本?下图是0版本和12版本的原件位置图。

这个转换比率并不是单独由芯片决定的,而必须包含外围电路参数的设置,形成一个转换灵敏度指标,有了这个指标就很容易确定对应的输出频率了。你的LM311电路指标是多少“kHz/V”?比如说是1kHz/V,那么200mV输入就是对应200Hz的输出频率。

什么芯片可以代替LM331

1、能。lm311是一款高灵活性的电压比较器,能工作于5V-30V单个电源或正负15V分离电源,LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片,该芯片中除电压比较外还包含了A/D转换器,长时间积分器的功能,是可以胜任lm311芯片的功能的,所以是可以代换的。

2、那样银山的贴片是电压转换的,在手机中也存在啊。但LM331是一款经典的电压转换芯片,其转换速率可达1KHz/V,高精度电路甚至可达100KHz。尽管它相对较老,市场零售价大约在8到9元人民币每片。接下来是LM2576,这是一款五脚的电源芯片。

3、锯齿波的斜率等于峰峰值除以信号周期。也等于峰峰值乘以信号频率。既然峰峰值已知,那么,锯齿波的斜率正比于信号频率。输出电压与数据频率成正比的芯片称为V/F转换芯片,最常见的V/F转换芯片有LM331。ADVFC32可以作为V/F转换,还可作为F/V转换。

【急!】LM331频率电压变换器各个电阻电容作用

1、因而可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平,以适配 TTL、DTL 和 CMOS 等不同的逻辑电路。LM331 可采用双电源或单电源供电,可工作在 0~40V 之间,输出可高达 40V,而且可以防止 Vcc 短路。

2、LM331 电压-频率变换器通过一个精密的电路结构实现其功能。电路主要由 LM33外接电阻 RT、电容 CT、定时比较器、复零晶体管和 R-S 触发器等元件组成,构成一个单稳态时序电路。

3、lm331的6脚和4脚电容起滤波作用,4脚为地,为了使6脚阈值电压稳定,加了一个电容。

5个脚频率电压转换芯片有哪些

接下来是LM2576,这是一款五脚的电源芯片。LM2576系列包括LM2576(最高输入电压40V)和LM2576HV(最高输入电压60V)两个系列。这一系列产品都提供了多种输出电压选项,包括3V(-3)、5V(-0)、12V(-12)、15V(-15)以及可调制(-ADJ)等。

还有给你推荐LM2576是五脚的电源芯片,LM2576系列包括 LM2576(最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)二个系列。各系列产品均提供有3V(-3)、5V(-0)、12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。

该类芯片型号有TPS6108SGM4151等。TPS61085是一款高效率升压转换器,输入电压范围为5V至12V,输出电压范围为8V至15V,最大输出电流为2A,具有低功耗、高效率和稳定的输出特性。SGM4151,该芯片是一款高效率的适用于电池供电设备的便携式设备以及低功耗应用的电源管理芯片。

脚降压芯片引脚功能是转换降压。LTH7贴片5脚充电芯片,LTH7是单节锂电池充电电路芯片,负责将USB口的5V电源,转换降压适合3点7V的锂电池充电。5脚充电芯片,转换充电时会提供一个LED指示灯,指示充电长亮和充满灭灯的控制系统,并具有电池电压监测电路,实时监测电池电压,充满即停止充电。

lm1875 是一款功率放大集成块! 它在使用中外围电路少 而且有完善的过载保护功能!引脚功能定义:它为五针脚形状。其中,一针脚为信号同相输入、二针脚为信号反相输入、三针脚负电源-Vee(单电源接地GND)、四针脚为信号输出、五针脚电源+Vcc输入。

LM2596能够提供高达3A的直流负载电流,并且具有完善的保护电路,包括电流限制和热关断电路。它的输入电压范围宽,最高可达40V,固定输出版本有3V、5V、12V,而可调版本可以输出小于37V的各种电压。该芯片的封装形式包括5脚的TO-220和TO-263。

LM331电压-频率变换器工作原理

LM331 电压-频率变换器通过一个精密的电路结构实现其功能。电路主要由 LM33外接电阻 RT、电容 CT、定时比较器、复零晶体管和 R-S 触发器等元件组成,构成一个单稳态时序电路。

下图是由 LM331 组成的电压—频率变换电路。外接电阻 Rt 、Ct和定时比较器、复零晶体管、R-S触发器 电压-频率变换器工作原理 等构成单稳定时电路。

LM331作为V/F变换器,将电压信号转化为脉冲频率,通过长双绞线传输到测量室,以减少线路衰减和干扰,从而提高测量的精确度。考虑到成本效益,对于对速度要求不高的应用,使用V/F变换器替代12位或更高精度的A/D转换器是一个经济且实用的选择。如图6所示,LM331在此电路中扮演重要角色。

用LM331 构成的A/D变换器采集系统接口电路如图6 所示。 从传感器来的毫伏级的电压信号经低温漂运算放大器INA101 放大到0~10V后加到V/F变换器LM331的输入端,从频率输出端f0输出的频率信号加到单片机 8031 的输入端T1上。

本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。华氏温度计制成后又经过30多年,瑞典人摄尔修斯于1742年改进了华伦海特温度计的刻度,他把水的沸点定为0度,把水的冰点定为100度。同事施勒默尔把两个温度点的数值又倒过来,就成了百分温度,即摄氏温度,用℃表示。

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