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* * 3.6.3 集成电压比较器 单比较器 双比较器 四比较器等 集 成 比 较 器 数 目 信号相应速度 高速比较器 中速比较器 低速比较器 集成制造工艺 双极性电压比较器 CMOS型电压比较器 性 能 指 标 精密电压比较器 高灵敏度电压比较器 低功耗低失调 电压比较器 * * 一、集成电压比较器简介 常用的国产典型产品有: 高速单电压比较器CJ0710、CJ0510, 精密双电压比较器CJ0119, 四电压比较器CJ0399等 * * 二、集成电压比较器的应用 * * 小结 鉴相电路: 几种鉴相电路,各自的特点,测量范围; 非线性函数放大器 了解。 * * 小结 电压比较器 电压比较器的特性分析,画传递函数特性曲线,求比较点,根据输入画输出波形等。 * * 3.6电压比较器与应用 * * 3.6.1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。 * * 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 * * 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。 3.6.1概述 * * 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。 3.6.1概述 * * 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。 3.6.1概述 * * 3.6.2比较器的应用 一、差动电压比较器 * * 差动电压比较器 * * 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; 比较器的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 * * 限幅电路与过压保护电路 * * 限幅电路与过压保护电路 * * 限幅电路与过压保护电路 * * 二、任意电平比较器 1.非过零比较器 * * 二、任意电平比较器 2.求和型任意电平比较器 阈值电压: * * 二、任意电平比较器 * * 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。 * * “振铃”现象 * * 三、滞后电平比较器 (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。 * * 滞后电平比较器 反相输入 同相输入 * * 正向过程 反相滞后电平比较器 Vo Vi 当输入足够低时,输出为高电平,VOH=+VZ 当从足够低逐渐上升到阈值时VTH1= V+ +VZ -VZ * * 反相滞后电平比较器 负向过程 当输入足够高时,输出为低电平VOL=-VZ 从足够高逐渐下降使由跳变为的阈值为VTH2= V+ +VZ -VZ Vo Vi * * +VZ -VZ Vo Vi R1=10K,R2=15K,R3=30K,R4=3K,VR=0,VZ=6V,根据式(3-25)和式(3-26)计算VTH1=2V, VTH2 = -2V。 * * * * 两个阈值的差值称为回差: * * 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。 滞后电平比较器 * * 滞后电压比较器 * * 四、窗孔比较器 窗孔比较器的功能是判断输入信号电平是否在某一范围之内。它可由两个任意电平比较器适当组合而构成。 * * 四、窗孔比较器 假定参考电压VR1>VR2 当Vi> VR1 时,A1输出为1电平,A2输出为0电平,二极管D1导通,D2截止,晶体管T饱和导通,输出Vo为0电平。 当Vi VR2时
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