电压比较器内部电路图(单线比较器的特点?)
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电压比较器内部电路图
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电压比较器是一种常用的集成电路,用于对两个模拟电压进行比较,并但工作在开环状态,以实现快速响应和高精度比较。
1. 工作原理
- 电压比较器通常有两个输入端:同相输入端和反相输入端。一个输入端接参考电压,另一个输入端接待比较的电压信号。
- 当同相输入端电压高于反相输入端时,比较器输出高电平;反之,输出低电平。
2. 内部电路结构
- 运算放大器:比较器的核心是一个高增益的运算放大器,工作在开环状态,没有反馈回路,因此增益极高。
- 输入级:通常包括差分放大电路,用于提高输入信号的精度和抗干扰能力。
- 输出级:可以是集电极开路结构,需要外接上拉电阻以适应不同的负载需求;也可以是互补输出结构,无需上拉电阻。
3. 典型应用
- 过零比较器:用于检测信号是否越过零点,常用于波形变换,如将正弦波转换为方波。
- 窗口比较器:用于检测输入信号是否在两个阈值之间,常用于测量和控制领域。
电压比较器的内部电路设计和应用非常广泛,可以根据具体需求选择不同的比较器芯片和电路配置。
单线比较器的特点?
1、单限电压比较器:运放是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。
电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。
一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
2、滞回比较器又称迟滞比较器:有两个门限电压。输入单方向变化时,输出只跳变一次。输入由大变小时,对应小的门限电压;输入由小变大时,对应大的门限电压。
在两个门限电压之间,输出保持原来的输出。
上拉电阻会影响比较器输出的高电平的数值,尤其是“OC门“输出格式的比较器),从而影响门限电压,需要考虑。
主要是影响上门限,可以把它归入正反馈。
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