LM393:pinagem, recursos, aplicativos e princípio de funcionamento
Um comparador de tensão é um componente eletrônico que compara duas correntes ou tensões e determina qual é maior na saída. Geralmente, os comparadores são voltímetros em miniatura que possuem interruptores. Há uma variedade de comparadores, como LM311, LM393, etc., mas vamos nos concentrar no último.

Comparadores
O que é lm393?
O LM393 é um circuito integrado com dois amplificadores operacionais embutidos internamente que usam uma única fonte de alimentação para realizar diferentes tarefas. Além disso, eles também podem aplicar uma fonte de alimentação dividida em seu trabalho, e é um IC comparador de pacote duplo.

IC LM393
- Configuração de pinagem lm393
Um comparador IC LM393 tem um total de dois comparadores de tensão independentes em seu único pacote de 8 pinos. Portanto, a tabela abaixo explicará melhor sua pinagem e as funções de cada pino no pacote de 8 pinos.

Recursos e especificações do lm393
Os recursos do LM393 IC possuem os seguintes parâmetros e valores;
- Fonte de tensão única - 2V a 36V,
- Tensão i/p diferencial - 36V,
- Pacote – DIP e SOIC de 8 pinos,
- Corrente de drenagem - 0,4mA,
- Temperatura de armazenamento – -65°C/W a 150°C/W,
- Temperatura do chumbo – 260°C,
- Dissipação de energia – 660mW,
- Fornecimento dividido – ±1V a ±18V e
- Tensão de compensação de entrada.
Como usar o LM393
Vamos usar um exemplo em que o IC LM393 recebe um circuito de tensão de alimentação de +5V.

Diagrama de circuito com fonte de alimentação de +5V
- Aqui, o pino8 (pino de alimentação de tensão) se conecta à tensão de alimentação de +5V. Então, o pino4 permanece aterrado para manter o circuito em 0V de potencial.
- No circuito de amostra abaixo, podemos ver uma alta tensão de saída quando o pino 7 tem uma tensão menor que o pino 2. Além disso, um potenciômetro varia a tensão do terminal não inversor enquanto a tensão do terminal inversor é de 2,5 V.
- Então, Pin6 e pin5 ajudam a equilibrar a tensão caso seja necessário ajustar a tensão DC-Offset manualmente. Em circunstâncias normais, eles podem estar inativos e em curto, pois a corrente de Offset de Entrada tem melhor controle.
- Por último, temos um pino1 aterrado e um pino7 do transistor (pino coletor) que atinge a saída. Os dois pinos contribuem para um projeto de circuito chamado circuito de saída do coletor.
Observação
Se você não pode ajudar um IC LM393, você pode usar seus equivalentes ou alternativas. Por exemplo, temos LM358, LM311, LM741, LM193, TL082, LM339, LM293 e LM2903.
- Circuito de luz noturna automática baseado em IC LM393
Neste circuito de luz noturna baseado em lm393 IC, começaremos com o princípio do comparador de tensão. Também obteremos um fotorresistor que geralmente controla um circuito divisor de tensão.
Lista de componentes
- IC LM393,
- Potenciômetro (variando de 1KΩ – 20KΩ),

Um potenciômetro
- LED,
- Resistores – 330Ω e 33Ω (pode ser qualquer valor que se aproxime dos valores mencionados),
- Fonte de alimentação CC ou 3 pilhas 'AA',
- Sensor de luz/fotoresistor.
Diagrama de circuito

Circuito automático de luz noturna usando LM393 IC
Funcionamento do circuito explicado
Primeiro, precisamos entender que o LM393 IC possui duas entradas de alimentação, GND e Vcc. GND é o fio terra da fonte de tensão, enquanto Vcc é a alimentação de tensão positiva atingindo aproximadamente 36V. Os dois terminais de energia completam uma faixa de energia e permitem a operação do circuito.
Os CIs do amplificador operacional funcionam separadamente e produzem resultados independentes em uma situação típica. 6O LM393 IC compreende dois amplificadores operacionais internos. Além disso, cada op-amp contém duas saídas e entradas.

(amplificador operacional).
Mas neste caso, um op-amp não terá conexão, pois o IC LM393 usa apenas um op-amp. Além disso, o circuito aqui verifica apenas um nível de tensão/corrente. Portanto, um amplificador operacional é ideal.
Etapas a serem consideradas
- Depois de aplicar energia ao IC, compare os valores da tensão. Uma tensão terminal inversora alta do que a tensão não inversora faz com que a saída do amplificador operacional caia no chão. Por causa disso, a corrente fluirá da fonte positiva para GND.
- Por outro lado, uma tensão não inversora mais alta mantém a saída do amplificador operacional em Vcc (tensão positiva da fonte de alimentação). Subsequentemente, não há fluxo de corrente, pois nenhum potencial difere transversalmente à carga.
- Uma alta tensão no terminal inversor liga a carga (LED). Ao contrário, a baixa tensão no terminal inversor desliga o LED.
- O circuito usa um fotorresistor para detecção de luz diferente do LED como carga. O fotorresistor tem resistência, que depende da luz que atinge sua superfície. Ou seja, sua resistência diminui quando exposta à luz brilhante e aumenta quando exposta à escuridão.
- Assim, podemos conectar um circuito divisor de tensão com um resistor fixo e um fotorresistor. Se o fotorresistor detectar escuridão, ele usará mais voltagem devido à menor resistência. No entanto, sob luz forte, o aumento da resistência resulta no uso de baixa tensão.
- Finalmente, teremos um circuito comparador que garante que o LED fique LIGADO durante a escuridão e permaneça DESLIGADO na luz forte. Resumidamente, a entrada de tensão terminal não inversora pode atuar como tensão de referência. A tensão de referência torna-se menor do que a tensão do fotorresistor na escuridão e vice-versa na luz.

(luz noturna automática).
Aplicativo lm393
Você encontrará o LM393 IC em uma ampla variedade de aplicações, como:
- Detetor de tensão de pico,
- Aplicativos alimentados por bateria,
- Geradores de atraso de tempo,
- Conversores analógicos para digitais (ADC),
- Circuitos osciladores,
- Aplicativos do sistema lógico,
- Também pode acionar motor, relé, lâmpadas, etc.,

(lâmpada de rua)
- Circuitos comparadores de tensão,
- Proteção ou aviso de alta tensão e
- Detetor de cruzamento zero.
Conclusão
Em resumo, o LM393 IC é um comparador de tensão de alimentação única, duplo, de baixa potência, baixo deslocamento e tensão diferencial. Atualmente, é amplamente aplicável em aplicações automotivas, Youllrial ou educacionais, entre outras.
Ainda assim, tem dúvidas? Não se preocupe, pois nossa equipe de profissionais estará pronta para ajudá-lo se você entrar em contato conosco.
Tecnologia industrial
- Sensor de tensão funcionando e suas aplicações
- Sensor de posição do acelerador - Princípio de funcionamento e aplicações
- Sensor RVG - Princípio de funcionamento e suas aplicações
- Sensor de pulso:Princípio de funcionamento e suas aplicações
- Princípio de funcionamento do sensor RTD e suas aplicações
- O que é impressão 3D? Princípio de funcionamento | Tipos | Aplicativos
- Transistor 2N3771:Pinagem, Recursos, Aplicações e Alternativas
- Folha de dados do Hc06: Introdução à pinagem, recursos, aplicativos e princípios de trabalho
- Sensor de temperatura digital DS18B20 de 1 fio – pinagem, recursos e aplicativos
- Princípio de funcionamento do processo de fundição e suas aplicações