Le LM393N est fabriqué comme un double comparateur à basse tension flexible indépendant, adapté aux scénarios qui bénéficient d'opérations à suppression unique à travers une large plage de tension.Sa conception permet d'utiliser la division de l'alimentation, offrant une solution polyvalente pour des configurations électriques variées.Sa plage de tension en mode commune d'entrée s'étire notamment pour inclure le niveau du sol, même dans un environnement unique, illustrant sa capacité à s'adapter aux situations de puissance exigeantes.
Dans sa conception structurelle, le LM393N prend en charge de nombreuses applications.Ceux-ci s'étendent des dispositifs alimentés par batterie aux systèmes plus complexes où la stabilité est souhaitée dans la modification des conditions d'alimentation.Dans les contextes réels, vous pouvez fréquemment ressentir un sentiment de confiance avec des composants comme ceux-ci, en vous appuyant sur eux pour protéger la fiabilité dans des systèmes intégrés au milieu d'alimentation instables.
La série LM393 comprend le LM393DR, LM393M, LM393d, LM331N, et LM393MX variantes, chacune servant des fonctionnalités distinctes.Ces modèles répondent aux besoins spécifiques, améliorant l'efficacité de la conception et l'adaptation aux demandes spécifiques au projet.La sélection de la bonne variante peut avoir un impact remarquable sur le processus d'intégration et les performances globales de la configuration électronique.
Fonctionnalité |
Spécification |
Plage de tension d'alimentation |
+2 V à +36 V (approvisionnement unique) ou ± 1 V à ± 18 V (double
fournir) |
Courant de fourniture |
0,45 mA indépendant de la tension d'alimentation (1 MW / comparateur à
+5 V) |
Courant de biais d'entrée |
20 Na (typique) |
Courant du décalage d'entrée |
± 3 Na (typique) |
Tension de décalage d'entrée |
± 1 mV (typique) |
Entrée Plage de tension en mode commune |
Comprend un terrain |
Tension de saturation de sortie |
80 mV (typique, isink = 4 mA) |
Plage de tension d'entrée différentielle |
Égal à la tension d'alimentation |
Compatibilité de sortie |
TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible |
Taper |
Paramètre |
Type de montage |
Par le trou |
Package / étui |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Support de surface |
NON |
Nombre d'éléments |
2 |
Température de fonctionnement |
0 ° C ~ 70 ° C |
Conditionnement |
Tube |
Code JESD-609 |
E3 |
Statut de partie |
Obsolète |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) |
1 (illimité) |
Nombre de terminaisons |
8 |
Code ECCN |
EAR99 |
Taper |
But général |
Finition terminale |
Étain mat (sn) - recuit |
Position terminale |
DOUBLE |
Température de reflux maximale (CEL) |
NON SPÉCIFIÉ |
Nombre de fonctions |
2 |
Tension d'alimentation |
5V |
Temps @ Peak Reflow Temperature-max (s) |
NON SPÉCIFIÉ |
Numéro de pièce de base |
LM393 |
Comptage des broches |
8 |
Code JESD-30 |
R-PDIP-T8 |
Statut de qualification |
Pas qualifié |
Type de sortie |
CMOS, DTL, ECL, MOS, COLLECTEUR Open, TTL |
Alimentation électrique |
5V |
Temps de réponse |
1300 ns |
Tension - alimentation, simple / double (±) |
2V ~ 36V ± 1V ~ 18V |
Biais moyen courant-max (IIB) |
0,4 μA |
Limite de tension d'alimentation-max |
36V |
Courant - Quiescent (max) |
2,5 mA |
Tension - décalage d'entrée (max) |
5mV @ 30V |
Courant - biais d'entrée (max) |
0,25 μA @ 5V |
Courant - Sortie (TYP) |
18MA @ 5V |
Hauteur assise (max) |
5,33 mm |
Statut ROHS |
ROHS3 conforme |
Le comparateur LM393N se distingue comme un composant complexe et efficace utilisé dans divers champs pratiques, en excellent excellant dans des environnements caractérisés par les exigences des systèmes alimentés par batterie et industriels.
L'approche du LM393N en matière de consommation d'énergie et de précision s'adresse magnifiquement aux appareils à batterie.Dans le monde de l'électronique portable, la réalisation d'une harmonie délicate entre l'efficacité énergétique et les performances peut profondément influencer votre satisfaction et votre attrait d'appareils.Le LM393N excelle en fournissant des comparaisons de tension précises avec un drain d'énergie minimal, étendant ainsi la longévité de la batterie.Vous pouvez souvent exploiter ses capacités pour concevoir des circuits qui surveillent vigilamment l'état de la batterie, provoquant des recharges en temps opportun et la sauvegarde contre une déplétion excessive.Ce rôle clé sous-tend la fiabilité inébranlable de l'appareil sur des périodes d'utilisation prolongées.
Dans le paysage industriel, le LM393N est apprécié pour sa robustesse et ses performances cohérentes, utilisées pour le maintien des opérations au milieu de conditions exigeantes.Son intégration dans les systèmes automatisés aide au traitement du signal et améliore les fonctionnalités décisionnelles.Par exemple, dans les systèmes de contrôle de la température, le LM393N compare habilement les lectures de température pour définir des références, déclenchant des processus de contrôle pour maintenir les conditions environnementales souhaitées.Sa capacité à fonctionner de manière cohérente dans des circonstances environnementales variables garantit la stabilité et l'efficacité opérationnelle dans les cadres automatisés.Les applications réelles soulignent l'importance de composants fiables comme le LM393N pour soutenir la continuité du système industriel.
Données mécaniques
Stmicroelectronics se démarque dans le monde des semi-conducteurs en pionnant une gamme diversifiée de solutions sophistiquées adaptées à diverses applications de microélectronique.La société excelle dans les technologies en silicium, et ses vastes compétences manufacturières en font un leader de l'innovation système sur puce, un domaine qui s'entrelace avec les progrès technologiques modernes.S'appuyant dans un vaste référentiel de propriété intellectuelle, Stmicroelectronics favorise les partenariats stratégiques, améliorant son empreinte sur le marché.
Les connaissances profondes de Stmicroelectronics sur les technologies de silicium servent au cœur de ses prouesses de conception et de fabrication.Cette base soutient le développement de puces à haute efficacité, répondant habilement aux paramètres difficiles de diverses applications.L'expertise en silicium permet la création d'électronique grand public qui offrent la fiabilité et l'efficacité énergétique, encourageant ainsi l'adoption de dispositifs contemporains qui transforment les expériences quotidiennes.
LM193, A LM293, A-LM393, A.PDF
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Les LM393N et LM393P présentent des performances cohérentes entre les applications.La principale différence réside dans leur emballage: le LM393N est enfermé dans un format en plastique double en ligne, tandis que le LM393P est disponible dans un seul emballage en ligne.La décision d'emballage peut avoir un impact sur les considérations spatiales et de conception, influençant les choix d'applications.
Au-delà de l'emballage, leurs différences sont minimes car les deux nécessitent un package DIP-8.La sélection dépend souvent des besoins d'application spécifiques, où l'emballage devient un déterminant remarquable.
Le LM393N fonctionne comme un comparateur à double tension.Lorsque l'entrée (-) est à 2,5 V, la sortie reste faible si l'entrée (+) est inférieure à 2,5 V mais au-dessus de 2 mV.Il reste bas lorsque l'entrée (+) est supérieure à 2 mV de moins que l'entrée (-).Si l'entrée (+) dépasse le (-) de plus de 2 mV, la sortie augmente.Ce mécanisme est souvent utilisé dans des scénarios nécessitant une comparaison de tension précise, reflétant la nature exacte de la conception électronique.
Le marché LM393N a récemment maintenu des prix stables, soutenus par des stocks amples et des transactions en cours.Les fournisseurs fournissent des devis cohérents, signalant une présence robuste sur le marché.Comprendre ces tendances aide à élaborer des stratégies d'approvisionnement efficaces.
Les LM193, LM293 et LM2903 sont des remplacements viables pour le LM393N.Ils fonctionnent comme des circuits intégrés à double tension et peuvent être incorporés sans modifications notables à la conception du système.Ces alternatives offrent une flexibilité de conception tout en maintenant les normes de performance, reflétant une compréhension des exigences exactes de la sélection des composants.
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