Qu'est-ce que LM393 IC: configuration des broches, circuit et son fonctionnement

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L'IC LM393 a deux intégrés en interne des amplificateurs opérationnels qui sont compensés en interne avec la fréquence. Ces CI sont spécialement conçus pour effectuer leurs différentes tâches en utilisant un seul source de courant . Il peut également exécuter correctement ses fonctions avec une alimentation séparée. La fourniture de courant-drain ne dépend pas de la quantité de l'alimentation électrique. L'une des caractéristiques les plus importantes de ce circuit intégré est qu'il inclut la masse dans sa tension d'entrée de mode commun. Les applications de ce circuit intégré comprennent principalement divers domaines de la vie réelle, et également industriels, ADC (convertisseurs analogique-numérique) , les systèmes électriques alimentés par la batterie, les générateurs de temporisation, les comparateurs de limite, etc. Cet article présente un aperçu du CI LM393 et ​​de son fonctionnement.

Qu'est-ce que le LM393 IC?

Le LM393 est une double tension de précision indépendante circuit intégré fonctionnant avec une alimentation simple ou fractionnée. Ces circuits intégrés comprennent deux comparateurs de tension indépendants pour fonctionner à partir d'une seule alimentation plus d'une grande variété de tensions. Il est également possible de travailler avec deux alimentations tant que la variation entre les deux tensions d'alimentation est de 2 volts à 36 volts, et VCC est au moins 1,5 volts plus positif que la tension i / p. Les principales caractéristiques de ce CI sont principalement les suivantes.




  • L'alimentation à tension unique va de 2,0 Vdc à 36 Vdc
  • La plage d'alimentation partagée sera de +1,0 Vdc ou -1,0 Vdc à +18 Vdc ou -18 Vdc
  • La petite tension d'alimentation de la fuite de courant indépendante est de 0,4 mA
  • Le courant de polarisation d'entrée est faible, c'est-à-dire 25 nA
  • Le courant de décalage d'entrée est faible, c'est-à-dire 5 nA
  • La plage d'entrée différentielle ainsi que la tension d'alimentation sont équivalentes
  • La tension de sortie est bien adaptée aux niveaux logiques ECL, MOS, DTL, TTL et CMOS
  • Boulons de décharge électrostatique sur les entrées pour améliorer la rugosité de l'appareil sans perturber ses performances

Configuration des broches IC LM393

Ce CI comprend 8 broches et chaque broche de ce CI a des caractéristiques différentes les unes des autres. Les huit broches de ce circuit intégré sont répertoriées ci-dessous.

Configuration de la broche IC LM393

Configuration de la broche IC LM393



  • Pin1 (OUTA): sortie A
  • Pin2 (In A-): Inverser l'entrée A
  • Pin3 (In A +): entrée non inverseuse A
  • Pin4 (GND): Terre
  • Pin5 (INB +): entrée non inverseuse B
  • Pin6 (INB-): Inverser l'entrée B
  • Pin7 (OUTB): sortie B
  • Pin8 (Vcc): alimentation en tension

Emballage et dimensions du CI LM393

Les packages de LM393 ont été introduits pour les différentes formes d'un IC similaire.

  • Le package LM 393IC est SOIC (8) et le numéro de pièce est LM393N.
  • Ces circuits intégrés sont disponibles dans différents boîtiers avec différentes dimensions pour leur séparation facile
  • Le package et la dimension du LM 393 IC seront SOIC (8) et 4.9 X 3.91

Cotes de CI LM393

Les cotes du CI LM393 incluent principalement une quantité de courant, de tension et de puissance requise pour ce CI particulier.

  • La tension d'entrée de ce circuit intégré va de -0,3 V à 36 V
  • La tension différentielle i / p est de 36 V
  • La température du plomb est de 2600C
  • La dissipation de puissance est de 660 mW
  • La température de stockage est de -65 0C / W à 150 0C / W

Circuit de veilleuse à base IC LM393

Ce circuit utilise une photorésistance pour contrôler le circuit d'un diviseur de tension . Lorsque ce circuit absorbe une lumière vive, le périphérique de sortie sera éteint. Lorsque le circuit absorbe l'obscurité, le périphérique de sortie sera éteint. Ce circuit fonctionne sur un principe de comparateur de tension. Si la borne inverseuse de la tension IC est supérieure à la borne non inverseuse, alors le dispositif de sortie s'active. De même, si la borne inverseuse de la tension IC est inférieure à la borne non inverseuse, alors le dispositif de sortie se désactive. Ici, ce circuit utilise une LED comme périphérique de sortie.


Les composants requis de ce circuit comprennent principalement IC LM393, un photorésistance ou capteur de lumière , résistances 33KΩ & 330Ω, potentiomètre , LED, batterie pour alimentation . Ce circuit intégré a deux entrées d'alimentation à savoir Vcc et GND, où Vcc est la tension d'alimentation positive qui peut être aussi élevée que 36V, et le GND est le fil de masse de la source de tension. La voie d'alimentation peut être complétée par ces deux bornes, et donner l'alimentation pour cette opération.

Circuit de veilleuse utilisant LM393

Circuit de veilleuse utilisant LM393

L'IC LM393 comprend deux amplificateurs opérationnels en interne et chaque amplificateur opérationnel a deux entrées ainsi qu'une sortie. Ces CI fonctionnent indépendamment pour fournir leur propre sortie. Mais, ce circuit utilise un seul amplificateur opérationnel et l'autre ampli-op ne sera pas connecté. Les deux amplificateurs opérationnels ne sont nécessaires que lorsque nous utilisons des circuits complexes pour surveiller de nombreux niveaux. Ce circuit ne vérifie qu'un seul niveau et utilise donc un ampli opérationnel.

Une fois que l'alimentation est appliquée au circuit intégré, comparez les valeurs de tension. Si la tension de la borne inverseuse est supérieure à la tension non inverseuse, la sortie de l'amplificateur opérationnel tombera à la terre et le flux de courant passera de l'alimentation positive à GND. De même, si la tension de la borne inverseuse est inférieure à la tension non inverseuse, alors l'ampli-op la sortie restera à la tension d'alimentation positive (Vcc), et il n'y a pas de flux de courant car il n'y a pas de différence de potentiel à travers la charge.

Ainsi, lorsque la tension de la borne inverseuse est élevée, la charge sera activée. Lorsque la tension de la borne inverseuse est faible, la charge est désactivée. Ici la LED est utilisé comme charge. Le circuit de la veilleuse utilisant LM393 est illustré ci-dessous. Ce circuit utilise une LED comme charge et une photorésistance est utilisée pour détecter la lumière. La résistance de la photorésistance dépend principalement des coups de lumière sur la surface. Lorsque la photorésistance détecte l'obscurité, la résistance de la photorésistance sera élevée, et lorsque la photorésistance détecte la lumière vive, sa résistance sera diminuée.

Donc, si nous connectons un circuit diviseur de tension en utilisant une photorésistance ainsi qu'une résistance fixe. S'il détecte l'obscurité, alors la photorésistance utilisera plus de tension, car elle a moins de résistance dans l'obscurité. De même, s'il détecte une lumière vive, la photorésistance utilisera moins de tension.

Si l'entrée de la borne non inverseuse de l'ampli-op est une bonne tension de référence et que la tension de la photorésistance devient supérieure à la tension de référence si elle est exposée à l'obscurité, et inférieure à la tension de référence si elle est exposée à la lumière, nous avons conçu un circuit comparateur qui agit différemment car quand il y a la nuit alors il y a de la lumière. Ainsi, la LED s'allumera dans l'obscurité et s'éteindra en cas de lumière vive.

Il s'agit donc du LM393 IC et de son application. Le CI LM393 est un comparateur différentiel double à faible puissance, à alimentation simple et à faible décalage. Généralement, un comparateur commun IC est un petit voltmètre par interrupteurs inclus. Il est utilisé pour calculer les tensions à deux bornes différentes et contraste la dissemblance en quantité de tension. Si la tension de la première borne a une tension supérieure à celle de la seconde borne, le commutateur s'activera. Mais, si la première borne a une basse tension par rapport à la seconde borne, le commutateur se désactivera. Voici une question pour vous, quelles sont les applications du LM393 IC?