硬件电路设计--运算放大器(四)应用三比较器

文章目录

  • 前言
  • 电压比较器
  • 一、过零比较器
  • 二、单门比较器
  • 三、滞回比较器(施密特触发器)
  • 四、窗口比较器
  • 五、未使用的比较器的处理
  • 六、推挽式输出或漏极开路输出
    • 开漏输出
    • 推挽输出
  • 七、比较器的应用
    • 7.1 3V转5V
    • 7.2 双极性转单极性
    • 7.3 光敏电阻模数转换
  • 八、比较器的参数
    • 8.1 供电电压Vs
    • 8.2 传输延迟时间TPD
  • 九、常用比较器
  • 十、比较器与运放的区别
  • 总结


前言

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电压比较器

电压比较器是一种用来比较输入信号电压与参考电压大小并将比较结果以高电平或低电平形式输出的一种信号处理电路一泛应用于各种非正弦波的产生和变换电路中,在自动控制和自动测量系统中,常常用于越限报警、模/数转换等。

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一、过零比较器

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因为比较器内部是集电极开路输出,需要加上拉电阻

二、单门比较器

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三、滞回比较器(施密特触发器)

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四、窗口比较器

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五、未使用的比较器的处理

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六、推挽式输出或漏极开路输出

开漏输出

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开漏输出要接上拉电阻

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推挽输出

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七、比较器的应用

7.1 3V转5V

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7.2 双极性转单极性

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7.3 光敏电阻模数转换

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八、比较器的参数

8.1 供电电压Vs

比较器与运算放大器工作在同样的电源电压,传统的比较器需要±15V等双电源供电或高达36V的单电源供电,这些产品在工业控制中仍有需求,许多厂商也仍在提供该类产品但是,从市场发展趋势看,目前大多数应用需要比较器工作在电池电压所允许的单电源电压范围内,而且,比较器必须具有低电流、小封装,有些应用中还要求比较器具有关断功能。例如: MAX919、MAX9119和MAX9019比较器可工作在 6域①8V致5.5V电压范围内,全温范围内的最大吸入电流仅为1.2uA/1.5A,采用S0T23、 SC70封装,类似的MAX965和MAX9100比较器工作电压可低至16V,甚至10V,因而非常适合电池供速的便携式产品

8.2 传输延迟时间TPD

九、常用比较器

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十、比较器与运放的区别

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总结

你可能感兴趣的:(硬件设计,硬件工程)