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时间:2020-03-31
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1、3.4电压比较器与应用2021/9/913.4.1概述模拟电压比较器是用来鉴别和比较两个模拟输入电压相对大小的器件。这两个模拟输入电压,可以一个是模拟输入信号,另一个是参考电压,也可以两个都是模拟输入电压。比较器的输出反映两个输入量之间相对大小的关系。2021/9/92比较器的输入量是模拟量,输出量是数字量,所以它兼有模拟电路和数字电路的某些属性,是模拟电路和数字电路之间联系的桥梁,是重要的接口电路。概述模拟量数字量2021/9/93普通运放有时也能作比较器,只要它的输出电平被钳位在要求的逻辑电平即可。但
2、运放电路在设计时,重点考虑的是输出与输入之间的线性放大特性以及稳定性(包括频率补偿)等重要指标,而运放的响应时间一般较长。为解决响应时间和电平匹配问题,电压比较器被设计成专用的电路,并出现了各种集成电压比较器。3.4.1概述2021/9/94理想集成运放运放有两个工作区:线性工作区和非线性工作区。(1)运算电路使用的是运放的线性区。(2)电压比较器使用的是运放的非线性区。如果输入信号太大,使得集成运放超过了线性放大的范围,则运放的输出电压就不再随着输入电压线性增长,此时运放达到饱和,集成运放的传输特性如图
3、2021/9/95电压比较器电路包括差动输入级、高增益放大级和逻辑电平输出级三部分。差动输入级保证比较器具有与运放可比拟的输入参数,即低的Vos、Ios和宽的共模输入电压范围等。高增益放大级保证比较器有高的分辨率和转换速率。逻辑电平输出级保证比较器可直接与各类数字逻辑电路相接口。3.4.1概述2021/9/96比较器的技术指标主要有:分辨率的高低、比较速度的快慢、输入电压范围的宽窄,以及逻辑电平兼容性的强弱。一个性能优良的比较器应具有高的分辨率、快的比较速度、宽的输入电压范围和强的逻辑兼容性。3.4.1概
4、述2021/9/973.4.2比较器的应用一、差动电压比较器2021/9/98差动电压比较器2021/9/99阈值电压(又称门槛电平)是使比较器输出电压发生跳变时的输入电压值,简称阈值传输特性是比较器的输出电压与输入电压在平面直角坐标系上的关系差动型电压比较器2021/9/910限幅电路与过电保护电路2021/9/911稳压二级管(齐纳二极管)稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向导电场合的二极管。正向:
5、普通二极管的特性反向:稳压管工作在方向击穿区2021/9/912限幅电路与过电保护电路2021/9/913限幅电路与过电保护电路2021/9/914二、任意电平比较器1.非过零比较器2021/9/915二、任意电平比较器2.求和型任意电平比较器阈值电压:2021/9/916二、任意电平比较器2021/9/917二、任意电平比较器任意电平比较器当Vi达到比较电平时,立即翻转,用它检测信号电压时,灵敏度高,但若被测信号叠加一定的干扰信号时,可能使比较器产生振荡,造成误翻转,这就是所谓电平比较器的“振铃”现象。
6、2021/9/918“振铃”现象2021/9/919三、滞回电平比较器(也称“施密特触发器”、“滞回电平比较器”、“迟滞电平比较器”等)克服比较器的“振铃”现象,可采用滞后比较器。在比较器的同相端加入少量的正反馈,即可构成滞后比较器。2021/9/920反相输入同相输入滞回电平比较器2021/9/921反相滞回电平比较器正向过程VoVi当足够低时,为高电平,VOH=+VZ当从足够低逐渐上升到阈值时VTH1=V++VZ-VZ2021/9/922反相滞回电平比较器负向过程当足够高时,为低电平VOL=-VZ从足
7、够高逐渐下降使由跳变为的阈值为VTH2=V++VZ-VZVoVi2021/9/923R1=10K,R2=15K,R3=30K,R4=3K,VR=0V,VZ=6V,根据式(3-25)和式(3-26)计算VTH1=2V,VTH2=-2V。2021/9/9242021/9/925两个阈值的差值称为回差:2021/9/926滞回电压比较器2021/9/927滞后电平可用R2调节,只要ΔV选择合适,就可消除上述“振铃”现象,从而大大提高抗干扰能力。但滞后电平ΔV的存在,会使检测灵敏度变差,所以ΔV不宜取得过大,通常
8、R2<
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