比较器

比力器

弁言:在计划产物绘制原理图时,偶尔必要晓得两个信号中哪个比力大,或某个信号何时超出预设的电压。在此情况下使用运算扩大器很容易计划一个简便电路完成该功效。

由运算扩大器构成的比力电路

在同比拟力电路中,当输入电压凌驾反相端电压时,输入电压将从0转换为高电平(正极电压)。

在反比拟力电路中,当输入电压凌驾加在同相端参考电压(Vref)时,输入将从高电平变化为低电平。

实践使用中比力两个电压更常用的办法是使用被称为比力器的自用集成IC。与运算扩大器一样,比力器具有反相输入端、同相输入端、地和电源端。它的原理图与运算扩大器相似。但是,与运算扩大器不同的是,比力器没有频率补偿,因此不克不及作为线性扩大。实践上,比力器向来不使用负反应(而常常使用正反应)假如负反使用于比力器中,它的输入将是不安定的。比力器被计划为高速开关-它们有运算扩大器更快的转换频率和更短的延时。

运放与比力器差别?

比力器和运算扩大器别的紧张不同在于输入电路。运算扩大器接纳推挽输入,而比力器则接纳晶体管,集电极毗连输入端,发射极接地。当比力器的同相端的电压低于反相端电压时,晶体管导通,输入接地;当同相端电压高于反相端时,输入晶体管停止。为了比力器在晶体管停止时输入高电平,必要外接一个从正电源端到输入端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。在实践使用中,上拉电阻阻值应适中选择。当阻值过小,将会过分斲丧电能;阻值过大,将会减弱比力器的驱动才能。上拉电阻典范值几百欧到几千欧。

比力器电路

比力器寻常用于模数转换。典范使用是在比力器的输入端毗连带磁性传感器或发光二极管,另一输入端接参考电压,用传感器驱动比力器的输入端产生合适驱动逻辑电路的高/低电平。

带迟滞的比力器

上图所示的两个比力器电路存在一个基本成绩:当有一个接近参考电压厘革很缓慢的信号显现时,输入端将”神经质“地在高、低电平之间腾跃。在很多情况下,对电路呼应地要求并不云云考究,相反地,倒是常常必要一个小”缓冲区“来忽略这种小信号偏差为了取得一个如此地缓冲,可到场正反应来取得迟滞征象,以产生两个不同地门限电压(也称触发电平)。

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