引言:在設計産品繪制原理圖時,有時需要知道兩個信号中哪個比較大,或某個信号何時超出預設的電壓。在此情況下使用運算放大器很容易設計一個簡單電路實現該功能。
由運算放大器構成的比較電路
在同相比較電路中,當輸入電壓超過反相端電壓時,輸出電壓将從0轉換為高電平(正極電壓)。
在反相比較電路中,當輸入電壓超過加在同相端參考電壓(Vref)時,輸出将從高電平轉變為低電平。
實際應用中比較兩個電壓更常用的方法是使用被稱為比較器的專用集成IC。與運算放大器一樣,比較器具有反相輸入端、同相輸入端、地和電源端。它的原理圖與運算放大器類似。然而,與運算放大器不同的是,比較器沒有頻率補償,因此不能作為線性放大。實際上,比較器從來不使用負反饋(而經常使用正反饋)如果負反饋用于比較器中,它的輸出将是不穩定的。比較器被設計為高速開關-它們有運算放大器更快的轉換頻率和更短的延時。
運放與比較器差異?
比較器和運算放大器其它重要差别在于輸出電路。運算放大器采用推挽輸出,而比較器則采用晶體管,集電極連接輸出端,發射極接地。當比較器的同相端的電壓低于反相端電壓時,晶體管導通,輸出接地;當同相端電壓高于反相端時,輸出晶體管截止。為了比較器在晶體管截止時輸出高電平,需要外接一個從正電源端到輸出端的上拉電阻,該上拉電阻相當于晶體管的集電極電阻。在實際應用中,上拉電阻阻值應适當選擇。當阻值過小,将會過度消耗電能;阻值過大,将會削弱比較器的驅動能力。上拉電阻典型值幾百歐到幾千歐。
比較器電路
比較器一般用于模數轉換。典型應用是在比較器的輸入端連接帶磁性傳感器或發光二極管,另一輸入端接參考電壓,用傳感器驅動比較器的輸出端産生适合驅動邏輯電路的高/低電平。
帶遲滞的比較器
上圖所示的兩個比較器電路存在一個根本問題:當有一個靠近參考電壓變化很緩慢的信号出現時,輸出端将”神經質“地在高、低電平之間跳躍。在很多情況下,對電路響應地要求并不如此講究,相反地,倒是經常需要一個小”緩沖區“來忽略這種小信号偏差。為了得到一個這樣地緩沖,可加入正反饋來得到遲滞現象,以産生兩個不同地門限電壓(也稱觸發電平)。
觀景人
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!