Como fazer circuitos IC LM339

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O IC LM 339 é criado principalmente para comparar duas tensões de entrada e gerar uma saída correspondente. Dito isto, antes de tentarmos aprender sobre os vários circuitos baseados no LM339, seria importante passar pelos recursos padrão do LM 339.

É basicamente um IC comparador quádruplo, o que significa que podemos encontrar quatro números de comparadores de tensão individuais em um único pacote de 14 pinos do IC LM339. Esses comparadores são construídos para funcionar a partir de uma única fonte de alimentação de dupla tensão, que pode ser de 2 V a 32 V. O dreno de corrente quiescente do IC é incrivelmente baixo (geralmente abaixo de 1 mA) e não depende da tensão de alimentação entrada.

A tensão de entrada fornecida aos pinos de entrada do IC LM339 pode ser tão alta quanto a tensão de alimentação. A saída do IC é um coletor NPN aberto e foi projetado para tolerar um curto-circuito com o terra sem ser danificado.

A pinagem da pinagem do IC LM 339 pode ser vista na figura abaixo. Observe que o pino 3 é a pinagem de alimentação de entrada positiva enquanto o pino 12 é a pinagem de alimentação de terra do IC.

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Comparador Não Inversor

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Na próxima figura acima podemos ver como o IC LM339 pode ser configurado como um circuito comparador não inversor. A entrada inversora do pino4 do fixo com referência de 3V pela rede divisora ​​de tensão formada por R1, R2. Enquanto o potencial no pino 5 permanecer acima de 3 volts, a saída permanece alta e, no momento em que cai abaixo de 3 volts, a saída do IC fica baixa.

Lembre-se, normalmente isso deveria fazer com que a saída ficasse alta, mas no IC LM339 a saída fica baixa por causa do transistor interno que inverte a resposta para a saída do IC.

A condição acima faz com que o LED na saída ligue devido a uma lógica baixa da saída do IC.

Comparador de Inversão

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Um diagrama de circuito do comparador inversor LM339 pode ser visto na figura acima. Aqui o pino5 do CI é fixado com uma tensão de referência de 3 V pelo divisor de tensão formado por R1 e R2.

Enquanto o potencial no pino 4 do IC for maior que 3 volts, a saída do IC permanece baixa, mas no momento em que fica abaixo de 3 volts, a saída muda para lógica baixa. A condição novamente faz com que o LED ligue devido à baixa lógica da saída do IC.

Oscilador LM339

O circuito comparador LM 339 pode ser rapidamente convertido em um circuito oscilador, conforme indicado na figura abaixo. O resistor R5 e o capacitor C1 funcionam como a rede de temporização RC que determina a frequência da oscilação.

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Estes são selecionados para que o circuito LM339 oscile a uma frequência de cerca de 1,5 Hz. Se você reduzir o valor de qualquer um dos componentes RC causará um aumento na frequência de saída do oscilador. Se você fizer o contrário, fará com que a frequência do oscilador diminua.

Pisca LED alternativo

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Um LED piscando sempre parece mais atraente do que os solidamente acesos, e é exatamente isso que acontece se o circuito do oscilador estiver configurado conforme mostrado na figura acima. Aqui os LEDs oscilam e ligam/desligam alternadamente.

Luz estroboscópica LED

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O circuito IC LM339 acima pode ser usado para criar um pisca-pisca LED de aparência ainda mais impressionante que pisca intermitentemente e depois desliga, depois liga novamente, pisca intermitentemente e depois desliga.

Este efeito é obtido integrando um oscilador astável IC 555 com a saída do circuito oscilador LM339.

O LM339 fornece o pulso lento de onda quadrada ON/OFF para o LED que faz com que o LED ligue/desliga em uma taxa moderadamente lenta, enquanto o IC 555 acende os LEDs piscando para alternar rapidamente os pulsos ON/OFF. Os LEDs podem ser LEDs VERMELHOS ou brancos de 20 ma de alto brilho.

Para obter uma luz estroboscópica de duas cores, adicione outra sequência de LED (verde) conectada paralelamente aos LEDs VERMELHOS, mas na direção oposta (polaridade reversa).

Detector de vibração LM339

Um circuito detector de vibração muito sensível pode ser construído usando um único amplificador operacional LM339, conforme mostrado na figura a seguir.

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Um pequeno alto-falante de 8 ohms é usado como sensor de vibração enquanto o opamp é configurado no modo comparador não inversor. Quando o alto-falante detecta uma vibração, ele desenvolve uma diferença de tensão no pino 5 do IC que pode exceder a tensão de referência no pino 4, conforme definido pelo R6 predefinido. Isso faz com que a saída do amplificador operacional fique alta momentaneamente, acionando o SCR ON, e o LED SCR acende indicando a presença da vibração no alto-falante.

Inicialmente, quando não há vibração no alto-falante, o potencial no pino 5 do IC permanece menor que a tensão de referência do pino 4, o que faz com que a saída do amplificador operacional permaneça baixa e o SCR permaneça desligado.

O SCR pode ser qualquer SCR de baixa tensão e baixa corrente.

O pré-ajuste R6 deve ser ajustado com cuidado para que o potencial do pino 4 seja apenas 0,3 V maior que o potencial do pino 5.

Sensor de toque usando LM339

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Neste circuito de sensor de toque também, o opamp LM339 pode ser visto conectado no modo não inversor. O pino4 do IC está preso em algum potencial que é um pouco menor que o potencial do pino5.

Devido a isso, o potencial do pino5 permanece maior que o potencial do pino4, fazendo com que a saída do pino2 permaneça alta inicialmente.

A situação faz com que o LED permaneça desligado.

Quando os touch pads indicados são tocados, faz com que a tensão do pino 5 caia abaixo da tensão do pino 4, devido ao potencial de terra entregue ao pino 5 através dos contatos do dedo.

Quando isso acontece, a saída do amplificador operacional fica baixa rapidamente e o LED obtém o potencial de terra necessário para iluminar e indicar a existência de um contato de toque nas placas de toque.

Então, esses alguns circuitos LM339 que você pode construir em casa, se você tiver mais ideias semelhantes, deixe-nos saber através de seus comentários, tentaremos atualizá-los rapidamente no artigo acima.

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