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lm311供应商优质现货

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lm311价格行情

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历史最低报价:¥0.1500 历史最高报价:¥10.0000 历史平均报价:¥1.4375

lm311中文资料

  • 沥青软优点自动检测装置的设计

    是通过导线从烧杯引到印刷电路板上;u2和u3之间的r7、r8、c1和c2组成一个工频滤波器,用以消除工频信号的干扰。由于湿度的变化相对较慢,所以采用lm331 v/f转换器,用于a/d转换[1]。来自放大顺的温度信号通过r11从lm331的7脚输入,再比它的3脚输出一个频率与温度成正比的脉冲信号,然后输入到单片机的定时器/计数器1的输入端t1。单片机定时地从定时器/计数器1取计数值就可以完成a/d转换。 2.2 光电检测通道 图3所示是光电检测通道电路原理图[2]。它由光电管d1、电压比较器lm311、延时电路和触发器组成。光电管用来检测沥青度样下坠状态,发光源和光电管分别放在烧杯的前后两面。当沥青试样受热下坠达25.4mm时,沥青试样正好遮住发光源射入到光电管的光线,这时光电管两端呈高阻状态,光电管d1的阴极电位升高,电压比较器lm311反相输入端的电位高于同相输入端的电位,比较器的输出端输出低电位。该低电位输入到由lm555组成的延时电路并从延时电路输出。而且,电压比较器lm311和延时电路lm555两部分还组成整形电路。把cd4013双d触发器的引脚3、5接地,cd4013便接成基本r

  • 一种智能化电源的设计

    被击穿,呈现低阻值甚至接近短路状态,这样在电流互感器的原级产生一个大电流,通过线圈互感作用在副级产生一个小电流,再通过精密电阻把电流信号转变为电压信号;这个信号输入到电压比较器lm393后,电压比较器lm393输出高电平,经过非门a输出的控制脉冲1控制电源回路,断开开关电源电路,启动备用电源。控制脉冲2送到单片机的中断中,单片机控制回咱启动a/d转换,采样过电压的瞬时值。2.2 峰值电压采样保持电路峰值电压采样保持电路如图4所示。峰值电压采样保持电路由一片采样保持器芯片lf398和一块电压比较器lm311构成。lf398的输出电压和输入电压通过lm311进行比较,当vi>v0时,lm311输出高电平,送到lf398的逻辑控制端8脚,使lf398处于采样状态;当vi达到峰值而下降时,vi<v0,电压比较器lm311输出低电平,lf398的逻辑控制端置低电平,使lf398处于保持状态。由于lm311采用集电极开路输出,故需接上拉电阻。由过电压检测电路输出端送来的脉冲控制电路开关的导通,没有过电时采样电容放电,否则采样电路一直跟踪峰值的变化。 2.3 单片机控制回路单片机控制回路如图

  • 基于CPLD的高压电力线FSK MODEM设计

    .97fc-0.40.20.4fin=fc-0.7-0.20.2fin=1.25fc -38.5-34fin=1.43fc -37.2-35fin=3.25fc -37.2-35我们的截止频率是4000hz,即4000=1.25×fc。所以fc=3200hz。该频率由cpld产生。为了能够推动后级设备,必须在滤波器之后加上输出放大器,这里采用fc411。电路为普通的反相放大器电路。4.3 输入放大器和波形变换电路如图4所示,输入的fsk和正弦信号经过运放tle2037放大后,输入比较器lm311进行过零点检测。由于在接地处有较强的噪音,因此必须在电路设计上考虑抗干扰的问题,如采取隔离、浮地等措施。lm311是一款高速比较器,比较速度最在为165ns,它的输出兼容ttl和mos电路。lm311通过过零检测,把fsk波形转换成方波输入cpld,由cpld进行频率分析,从而实现解频的目的。5 软件设计该系统软件最主要的部分就是调制和解调软件的设计,还有一部分是滤波器的时钟产生及工作状态指示与工作模式选择。此系统可以选择300bps、600bps、1200bps三种波特率,由外部的跳线决定。工

  • 基于单片机和FPGA的多功能计数器的设计

    ,对于基准信号来说,存在±1的误差,只要计数足够大,可满足高精度要求。 2.2 相位测量 相差一时间测量法是将整形后的两路方波送入fpga,分别检验出两个信号的上升沿,通过fpga内部计数器在两个信号的上升沿间对晶振进行计数。在低频段时,rc滤波电路的输出波动很大,该相位测量通过采用高频率的计数脉冲,相位受信号频率影响小,可实现较高的测量精度。 3 系统硬件电路设计 该系统硬件电路设计是由峰值检波采样、整形比较、宽带通道放大、频率测量、相位测量、显示等模块构成。低频比较器lm311对1 hz到2 mhz的信号整形效果较好,高频比较器tl3116对200 khz以上的信号整形效果较好。为实现1 hz到10 mhz信号的频率测量,该系统以1为0.01~5 v的信号,应将其经峰值检波、a/d转换后选择模拟开关通道进行程控放大,经整形后测量,最后将测量结果送入显示模块图1为该系统整体框图。 3.1 程控放大电路 程控放大分为3段,对0.01~50 mv的小信号放大100倍,50 mv~1 v的小信号放大10倍,1~5 v的信号不放大。选用8路模拟开关max30

  • 便携式电子血压计设计

    捕捉/比较模块或2个10位pwm模块; 10位多信道adc; 串行通信口spi,i2c,usart及8位并行通信口。 2 外围组件介绍 fgn-605pgsr是日本专业传感器供货商fujikura公司推出的专门用于血压计的气压传感器,其尺寸为10.3 mm×7 mm×9.5 mm,可测压力范围-34.47~+34.47 kpa符合所要量测的压力范围。fgn-605pgsr原理是在恒流源供电的文氏电桥上的电阻随气压变化而输出双端差分电压信号。lm324是常用的4运放14脚双列直插集成电路,lm311是常用的4比较器14脚双列直插集成电路,其具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,低价等优点。hd44780a是日立推出的点阵字符液晶显示控制器和驱动器,可显示16字×1行或16字×2行或20字×4行之文字模式,每个字为5*7点矩阵字型。 3 电子血压计工作原理 3.1 血压测量原理定义 血压的概念就是血液流经血管壁时的压力。由心脏出来的血液,需要有推力,才能绕行身体一周,心脏就是借着不停的收缩、放松,将血液推送前进。血压有两种,一是收缩压:是当心脏收缩把血液打到血

  • 比较器LM311N构成的晶体振荡器


    相关元件PDF下载:


    LM311N   

    LM311NG的技术参数

    产品型号:LM311NG
    工作电压Min. (V):5,±2.5
    工作电压Max. (V):36,±18
    输入失调电压Max.(mV):7.500
    输入失调电流Iio(max)(nA):50
    输入偏置电流Iio(max)(nA):45
    静态电流(total)(mA):2.400
    响应时间(ns):200
    电源供电...

  • LM311DR2G的技术参数

    产品型号:LM311DR2G
    工作电压Min. (V):5,±2.5
    工作电压Max. (V):36,±18
    输入失调电压Max.(mV):7.500
    输入失调电流Iio(max)(nA):50
    输入偏置电流Iio(max)(nA):45
    静态电流(total)(mA):2.400
    响应时间(ns):200
    电源供...

  • LM311D的技术参数

    产品型号:LM311D
    每通道静态电流Max.(mA):7.500
    输出电流Min.(mA):-
    响应时间(由低至高)(us):0.020
    工作电压Min. (V):3.500
    工作电压Max. (V):30
    共模输入电压VICRMin.(V):-14.700
    共模输入电压VICRMax.(V):13.800
    输入...

  • 电压比较器VIO的开环测试(图)(LM311)

    输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间所加的直流补偿电压”。传统测试设备大都采用“被测器件(DUT,Device Under Test)-辅助运放”的测试...

  • LM311

    电压比较器(贴片双列8脚)

  • 安森美半导体针对充电电池的低成本CCR充电解决方案

    用寿命。不过,不使用涓流充电,电池将只能充电到约85%的程度。 1) 设置参考电压 利用三端可编程分流稳压器tl431可以设置参考电压。它可在其参考引脚提供一个恒定的2.5 v输出。当如图2所示连接两个外部电阻时,参考电压可以选为2.5 v至36 v。出于我们的目的,我们将r2设置为1.0 kω,并将rref调整到我们想要匹配的参考电压。用来得出r2/rref比率的公式是: 连接到tl431阴极的电阻用来限制电流,并将参考电压与输入电压分开。 2) 迟滞环路比较器 lm311是一个单比较器,用来比较参考电压与电池电压。连接到反相输入端的是电池电压。迟滞是由输出和非反相输入端之间的反馈电阻(rh)提供的。r3是一个1.0 kω的电阻,用来简化r3/rh的比例。通过调整rh可以改变迟滞环的带宽。增加rh可以减少带宽,反之亦然。建议迟滞的带宽大于200 mv,因为在充电终止时,电池的电压会略微下降一些。高电压与低电压的反相输入公式是: 1.0 kω电阻(r4)连接到比较器的输出端作为一个上拉电阻。 3) 电流开关 电路中的两个双极结型晶体管(bjt)(q

  • 基于FPGA的高精度相位测量仪的设计

    数字移相信号发生模块框图 图3 控制模块顶层原理框图 图4 相位测量模块原理框图 系统硬件设计 该基于fpga的相位测量仪,硬件组成包括fpga、高速dac以及电压比较器等部分。其系统硬件结构如图1所示。 该测量仪由按键来预置正弦波的频率及相位。通过fpga内部的控制模块来计算并产生正弦波所需的频率控制字和相位控制字,然后将控制字输入dds模块以产生波形数据输出,经10位高速dac ths5651输出两路正弦波。在测相位差时,将图1中移相正弦波输出分为两路,其中一路直接经电压比较器lm311整形后输入测相模块;另外一路先通过被测电路,然后再经电压比较器整形后输入测相模块,从而得到正弦波经被测电路后产生的相移。 基于fpga的硬件电路设计dds移相信号源设计 dds的基本原理是利用采样定理,通过查表法产生波形,本系统的移相信号发生模块如图2所示。 图2中,加法器与寄存器级联构成相位累加器。通过时钟脉冲触发相位累加器,从而将频率控制字不断累加。相位累加器产生一次溢出,就完成一次周期性的动作,这个周期就是dds合成信号的一个频率周期。 用相位累加器输出的数据作为波形

  • 基于磁阀式可控电抗器的无功补偿系统

    信号取样部分 从系统一次侧取出的电压、电流信号,经变换、滤波后送至微处理器。5.2 采样部分 利用cpu(80c196kc)的片内a/d。由于其a/d为单极性,所以要用+2.5v的电压基准lm385,把峰峰值为5v的交流信号上抬为0-5v的直流信号。5.3 信号输出部分 可控饱和电抗器是通过改变可控硅的触发导通角来改变控制电流的大小,从而改变铁芯的磁饱和度,来平滑地调节可控电抗器的容量。在每个工频周期,都必需发出触发可控硅的脉冲。此时必需准确确定时间基准,我们取电压同步信号,利用过零比较器lm311,把弦信号变为方波。把此方波信号接至cpu的hsi.0脚,采用hsi.0中断,可在任何希望的时刻触发晶闸管。为保证强电和弱电的分离,输出信号经过4n25光电隔离,再接入晶闸管。5.4 外部接口 采用人机接口,通过键盘,可手动调节可控硅的触发角,也可显示无功功率、功率因数、电流、有功功率等值。不使用键盘时,可自动调节可控硅的触发角。 6 谐波抑制 利用可控电抗器上述的谐波分布和相位特征,将两组可控电抗器并联,通过一定的控制策略,可以使两组电抗器所产生的大部分谐波相互抵消。图4为单相可

  • 使简单欧姆计具备千兆欧量程的积分器

    德州仪器公司(ti)的ivc102精密积分器有高质量的内部电容。图1的电路可以用来测量非常高的rx电阻值。一只精密差分放大器(ti 的ina105)为rx施加一个基准电压。积分期间,在ivc1 2的输出端产生一个负电压斜坡vo。两只 lm311将vo的振幅与两个固定阈值作比较,产生两个数字信号:开始和停止。两个这类事件之间的时间增量与系统参数的关系由下式表示:δt=cint[(va- vb)/vref]rx,其中δt是时间增量,cint是ivc102的内部积分电容,其外部连接由4、5 和6脚选择。(注:当s1打开时,cint=10pf,而当s1闭合时,cint=100pf。)va阈值使电路能在vo信号上看到没有任何偏移的输出斜坡。由于ina105差分放大器的vref =va-vb,因此前述方程化简为:δt =cintrx。另外注意,电阻 r1、r2和r3的精度并不重要。差分放大器可保证欧姆计的精度。 外接数字控制电路可以通过计算开始和停止事件之间的时钟周期,测出时间增量。最后,控制电路为 ivc102 产生一个复位信号,以进行一次新的测量。

  • 基于LM393或LM311设计的微型控制器

    本电路使用是lm393或lm311。在本电路中,电压分压器的电阻是10k的统一。因此输入一个位于一半的工作电压(2.5伏),假设没有连接到输入 - 或微控制器的引脚连接高阻抗。 lm393是高增益,宽频带器件,象大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准pc板的设计对减小输入-输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10k将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mv)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入ic并在引脚上加上电阻将引起输入-输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。下图所示为lm393或lm311设计的微型控制器。 来源:admin

  • 555红外光电开关(1)

    相关元件pdf下载:ne555 lm311 3du12 3dg6 7812

  • 模拟计数器电路

    如图所示,这个简单的电路在电平检测器中使用一个lm311,并且用一个cmos模拟电门来释放电容。这种计数器的一大特点就是数可以改变。只有当比较器运行地较快时才需要改变电压的大小。用相同的道理可以设计出一个价格便宜的模数转换器。 来源:zhenglili

  • 逆变器电路22

    相关元件pdf下载:tl082 lm311

  • IGBT集中过电流保护原理图

    相关元件pdf下载:lm311

  • 用MEGA16+1602LCD做的LC测试仪

    用mega16+1602lcd做的lc测试仪mega16与1602lcd组成的lc测试仪. 振荡电路lm311原理: http://www.mp3-cn.com/img/lcmeter/1.jpg原作者: http://www.aade.com/lcm2binst/lc2binst.htm 振荡器 iiblc测量器的关键就是如图1所示的振荡电路。lm311是一个电压比较器,当电源被加上时,lm311的第2脚因为分压电路的存在为2.5v,引起比较器输出端为5v(此时由于c4的存在,末充电时等于短路).比较器的5v输出电压通过r4给c4充电,直到c4两端即lm311第2脚的电压等于2.5v.当c4两端电压达到2.5v时,lm311的输出变为低(0v),但由c1和l1组成的储能电路会产生的个暂稳态.这个暂稳态会与lc组成的电路谐振.这样,一个与lc电路共振的频率的方波便在lm311的输出端产生了.这个方波通过r3和c3耦合到谐振电路上以产生连续的振荡. 上面那个“暂稳态”翻译得可能不准,高手来校正。 mega16: poara4-7分别接lcd的lcd_data4-7; pinc0接lcd

  • LM311问题,图片在这

    lm311问题,图片在这我在做一些芯片的测试,其中lm311的部分总有问题,我把我的电路图贴出来,大家帮我看看哪有问题!谢谢!思路:通过控制p1.6、p1.7来控制lm311的3号端输入电压,再对lm311的7号端输出电压进行测试,从而判断芯片的正常,再用发光管标志。 * - 本贴最后修改时间:2005-8-2 14:21:36 修改者:wj2893155

  • 请教LM311问题

    请教lm311问题我在做一些芯片的测试,其中lm311的部分总有问题,我把我的电路图贴出来,大家帮我看看哪有问题!谢谢!思路:通过控制p1.6、p1.7来控制lm311的3号端输入电压,再对lm311的7号端输出电压进行测试,从而判断芯片的正常,再用发光管标志。

  • 急求:请教各位用过lm311和各种运放的高手

    急求:请教各位用过lm311和各种运放的高手急求: 要将lm311输出的负脉冲(50k到100khz的反向方波)整形为正方波,用什么运放可以呢,请各位高手指教?我已经试过op07和u741,还试过三极管9012加5.1k和50k两个电阻,效果都不好。请问各位用过lm311的高手是怎么解决的,我的问题出在哪呢?

  • LM311应用问题

    lm311应用问题 本人用lm311做了一个比较器,其3脚接了滑动变阻器以得到参考电压.手工输入电压时可以实现比较功能。但是当输入为正弦波、方波等周期信号时,发现3脚的参考电压也成为周期信号,且与输入信号类型、周期一致,只是幅值小。lm311比较功能不能实现。 请解答。

lm311替代型号

LM310 LM31 LM309 LM308H LM3086 LM308 LM307N LM307 LM306P LM3065

lm311d LM311DR2G LM311H LM311N LM311NG LM312 LM317 LM3177 LM317BD2TG LM317BD2TR4G

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LM4040C20IDBZR LMV324IPWR LTC1516CS8 LC4064ZE-7TN48C LR431ALT1G LP2985AIM5X-2.8 LM2903DR2G LM335AM LC1463CB5ATR18 LM3578AM

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