lm393中文资料怎么接到ARM上

LM393 急于知道,为什么我的LM393不工作呀?另,输出电平如何移动?
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LM393 急于知道,为什么我的LM393不工作呀?另,输出电平如何移动?
LM393 急于知道,为什么我的LM393不工作呀?另,输出电平如何移动?
关键词:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&我是将它的1in+和2in-接到一起作为电压Ui输入端,然后1in-接Urh,2in+接Url,1out和2out接到一起作为输出,可是这样做我却没有得到相应的输出,为什么呀?
&&&我希望得到的是:Url&Ui&Urh,输出为零;
&&&&&&&&&&&&&&&&&Ui&Url或Ui〉Urh,输出高电平
&&&希望能得到您的指正,在线等回复,急用。或打
&&&十分感谢!
_________________________
注:电平移动问题,见后面的跟帖。&
是不是只能输出低电平?是不是只能输出低电平?原因是输出直接连一起,成了与运算。
可以试试以下方法:LM393每个比较器输出都接上拉电阻后,各自输出端再接二极管然后把二极管的阴极连一起作为电路输出。
楼上说的办法对两个输出是“线与”关系,也就是说,必须两个比较器都输出高阻状态,输出才能是高电平。按照你的设计,Ui&Url时,2out是高阻态,但1out输出低电平,两者“与”的结果,仍是低电平。
按楼上所说,用两个二极管组成“或门”后就可以了。两个二极管阴极接在一起,还应该接一个电阻到地。
另外也可以将Urh、Url对调,后面再加一级反相器。
谢谢大家我已经调出来了,十分感谢指导。
但新的问题出现了:它输出的高电平为4.17V,低电平为0.17V。
但我只想取它的高电平,而且还要将其0.17V的输出变成-0.3V,以下的电压,因为在我设计的电路中,0.17V是个干扰电压,而且只由电压低于-0.3V电路才能有效工作,请指正。
保留4.17V的同时,将0.17v变为低于-0.3v的电压,请问采取什么方法好呢?
对这样的电平移动,有点犯难实现是可以的,可又想电路简单,就有点难了。
--大概是有负电源时通过一个二极管移动电平就可以了吧,但仅仅这样还不行,因为这时它的输出电平会随着信号大幅电平摆动....
你就同一问题发的帖子我已经转到回收站了如果不合适,可以自己要回来重发,如有影响,请原谅。我觉得你的这个问题接着问下去是可以的,更好的。&
麻烦了&&&能不能再具体一点呀,斑竹?&
匿名不能发帖!请先 [
Copyright (C) 《电子产品世界》杂志社 版权所有LM393做了一个电压比较控制开关,遇到点问题求助
<em style="color:#999;font-size:12 margin-left:10" id="authorposton11-10-9 12:02:02&nbsp
如题,用LM393做了一个电压比较电路,用来控制一个直流5V的继电器。电路如图,现在继电器有动作响声,但是没有真正吸合,LED灯也不亮,为什么呢???
本帖最后由 gk320830 于
09:14 编辑
我不知道继电器吸合有没有电流要求,LM393饱和输出电流很小,你那三极管电流放大倍数不知够不够/
R3变为10K,R7取消
同意楼上的。不过R5能不能再小点,或者取消
按三楼兄弟说的改了一下,继电器无反应了。
三极管是9013
电源是四节1号电池,电压就是6V了
????????????
你三极管的发射极接个几百欧姆的电阻试试看吧
LED灯的电阻去掉后根据KVL定律继电器与三极管的支路电压就很小了,继电器当然不能正常工作。
看看,学习。。。。
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Powered by最近几年随着我国城镇化的快速推进,人们的居住环境得到了很大的提升,家中的各类贵重物品也越来越多。由于城市的流动人口相对复杂,因此家居防盗已经成为人们非常关注的问题,对于家居安防方面的研究国内外都有不少方案。而这些方案基本都采用了运行嵌入式操作系统的高性能ARM9或者AR平台,外围搭配多种高端传感器,这类方案成本都较高。本文介绍一种基于低成本32位ARM平台为控制核心的家居实时安防系统,以更具实用性的设计和更低的成本,提供了一套实时安防解决方案,能很好地满足大部分家庭对家居安防的需求。
1 系统结构
从图1可以看出系统的模块化设计思想,充分利用成熟的技术和模组产品,有利于降低设计的难度和整体成本。系统采用低纹波高效能的5 V作为工作,内部经过多路管理单元的稳压处理后为系统各个模块供电,以保证系统良好的抗干扰性能。系统的控制核心为STM32F103C8T6,振动传感器的型号为SW-180,是中断信息输入单元,用户可以安装在适合的位置,负责检测振动信号。系统框架图如图1所示。
热释红外传感器的型号为HC-SR501,同样是单向输入单元,该传感器能准确发现100℃时5~7 m范围内的人体移动信号,实时将信号反馈到系统控制核心。图像传感器OV7670经过数据缓存FIFO后与控制核心STM32F103C8T6连接,可降低微处理器的速度要求,减轻系统的负担。
图像信息进入微处理器后将会进行初步处理和格式转换,得到的JPEG格式图像再通过GPRS模块SIM900以彩信的方式发送到指定的手机内。一旦有可疑人员进入房屋内,系统将被触发,并自动抓拍现场照片,发送彩信提醒用户,然后将照片保存到系统自带的SD卡内,以备查阅。
2 硬件设计
2.1 系统核心单元
系统核心处理器STM32F103C8T6采用高性能的ARM Cortex&M3 32位RISC内核,工作为72 M,内置高速(64 KB的闪存和20 KB的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两组APB总线的外设。其包含2个12位的ADC、3个通用16位定时器和1个定时器,以及2个I2C总线接口和SPI接口、3个USART接口、一个USB接口和一个总线接口。STM32F103C8T6的工作为2.0~3.6 V,采用48封装。系统内使用LDO将5 V电源转换为3.3V为其供电。
图2设计了时钟电路和复位电路,SD卡通过SPI接口与核心处理器通信,振动传感器和热释红外传感器则通过中断I/O口接入,图像传感器OV7670的SB接口连接核心处理器的I2C总线接口,GPRS模块SIM900则通过串口1进行通信。
2.2 图像采集单元
OV7670是OmniVision公司生产的一颗30WCOMS图像传感器,具有体积小、工作电压低的特点,提供单片VGA摄像头和影像处理器的所有功能。系统通过I2C总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位图像数据。该产品VGA图像最高达到30帧/s。用户可以控制图像质量、数据格式和传输方式。OmniVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰稳定的彩色图像。
图3的电路中设计了12 MHz,用于产生12 MHz时钟作为OV7670的XCLK输入信号。PAM3101DAB28用于向OV7670内部的模拟电路提供稳定的2.8 V工作电压,同时I/O工作电压也使用这组2.8V电源,这样OV7670内部自带的LDO即可正常工作,自动为OV7670的内核部分提供1.8 V电源。
系统设计了一个FIFO芯片AL422B,该FIFO芯片的容量为384 KB,足够存储2帧QVGA图像数据。由于采用了FIFO作为数据缓冲,系统的数据采集负担大大降低,设计者只需关心如何读取FIFO数据接口,不必再关心OV7670的数据是如何采集到的,又是如何传送到FIFO的,这样就可以减少甚至不用关心的控制以及时序关系,就能够实现图像的采集。
2.3 振动传感器单元
振动传感器SW-180是一种弹簧型无方向性振动感应器件,它可以任意角度触发。在静止时任何角度都为开路OFF状态,当受到外力碰撞或者大力晃动时,弹簧变形和中心电极接触导通使两个引脚瞬间导通为ON状态;当外力消失时,电路恢复为开路OFF状态。为了避免振动传感器受干扰误触发,利用电压比较器LM393对振动传感器的开关量信号进行预处理,过滤干扰信号,经过LM393后得到一个边沿陡峭的触发信号传送到核心处理器STM32F103C8T6的中断口。通过调节可调即可改变振动传感器的触发灵敏度,振动传感器电路如图4所示。
2.4 GPRS模块单元
SIM900是SIMCOM公司推出的一款新型四频GSM/GPRS模块,支持MMS彩信功能,完全采用SMT封装形式,同时采用了功能强大的ARM926EJ-S芯片处理器。SIM900的供应电压范围为3.2~4.8 V,系统采用LDO器件M29302BU为其供电,LDO输入端设计了&型电路,输出端加入了器件,还有旁路,以保证电源的纹波足够低,如图5所示。
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&据国外媒体报道,位于英国剑桥的半导体设计公司ARM&Holdings控股公司日前宣布推出一套优化IP解决方案,旨在为预计将于未来两年内问世的约5.80亿中档提供支持。ARM表示,这套放眼中档市场的新方案专为降低设备功耗、提高性能和芯片尺寸而优化。该公司的合作伙伴将在适当时候公布自己的计划,但ARM预计这一IP解决方案将在2014年中期用于移动设备。ARM首席营销官兼执行副总裁伊恩?杜鲁(IanDrew)表示:“这一市场正在以惊人的速度发展,现在正有一套新的解决方案摆在半导体公司和移动设备制造商面前。我们经优化的IP套件扩大了中档手机市场的选择范围。”将高级功能引入中档移动终端到目前为止,ARM的big.LITTLE处理节能技术只用于高端设备,不过随着新方案的推出,该技术现在也可以运用到中档智能手机中。与&Cortex-A9处理器相比,在相同功率范围内,Cortex-A12处理器可以大幅提升(40%)ARM合作伙伴的产品性能。Cortex-A12处&理器提高效率依靠的是一套独立的解决方案,并利用Cortex-A7处理器为big.LITTLE处理技术提供额外支持。ARM公司表示,Cortex-A12将把高级智能手机和平板电脑所具备的功能(包括虚拟化功能)引入中档设备。&
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