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此时 (b) 当uIUR=KUZ时, , 只要 R I U u uo uI 传输特性 D z + _ + _ uo uI 传输特性 (c) 当uO=-UZ时 如果 uI UR D z + _ + _ uo uI 传输特性 此时 (d) 当uIUR =-KUZ时, 只要 uIUR , D z + _ + _ 反相输入迟滞比较器传输特性 迟滞比较器的特点 (1) 提高了电路抗干扰能力。 (2) 降低了电路的灵敏度 0 (3) 不能分辨2KUZ 范围内变化的信号。 不能分辨区 0 t t 0 说明迟滞比较器抗干扰性能的波形图 输入信号 输出信号 干扰 干扰 幅频特性曲线 1 0 -3 Q=10 5 2 1 0.707 0.5 7.3.4 带通和带阻有源滤波器 1. 二阶带通有源滤波器 (1) 电路组成 (2) 电路分析 3 2 + _ _ + + A 等效虚线内的电路 等效电路 3 2 + _ _ + + A 3 2 _ _ + + A0 对节点3、2列方程 节点3 节点2 3 2 _ _ + + A0 中心频率 通带增益 品质因数 a. 电路的传递函数 得滤波器的频率特性 c. 频幅特性 b. 频率特性 将s=j? 代入式 讨论: 当 时, (a) 当 时, (b) 当 时, (c) 电路具有带通特性 为中心角频率 由 在截止频率上 即 求解上式得 d. 通频带 故 滤波器的通频带宽 可见,Q值越大,通频带越窄,选择性越强 Q=10 5 2 1 0.5 0 -20 -40 / wo w 1 0.1 dB A j A / | ) ( | lg 20 0 带通滤波器的幅频特性 2.二阶带阻有源滤波器 (1)电路组成 C 2C R 3 2 R C R/2 4 + _ + _ + _ ? ? ? 列节点电压方程 节点2 (1)电路分析 a. 传递函数 节点3 C 2C R 3 2 R C R/2 4 + _ + _ + _ ? ? ? 节点4 式中 C 2C R 3 2 R C R/2 4 + _ + _ + _ ? ? ? 其中: 故 传递函数 得滤波器的频率特性 将s=j? 代入式 b. 频率特性 c. 滤波器的幅频特性 讨论: 当 时, (a) 当 时, (b) 当 时, (c) 可见电路具有带阻特性 为中心角频率 令 即 解之得截止角频率 上限 d. 滤波器的阻带 下限 故 滤波器的阻带宽为 带通滤波器的幅频特性 1 10 0 0.1 -50 Q小 Q大 功能:用来比较输入电压相对大小的电路。 输出端的信号状态——只有高电平和低电平。 7.4 电压比较器 被比较的输入电压 比较电压(基准电压或参考电平) 输入端的信号有 工作原理—— 输入信号偏离参考电压时,输出电压将发生跃变。 将输出电压发生跃变的现象称为比较器翻转。 7.4.1 单门限比较器 1. 零电平比较器 (2) 电路特点 b. , a. 运放工作于开环状态 c. 输出电压uO≈±VCC (1) 电路组成 R b2 b1 + _ + _ _ + a. 当 时, b. 当 时, (3) 工作原理 (4) 传输特性 0 与零电平(电位)进行比较,故称为零电平比较器。 R b2 b1 + _ + _ _ + 0 理想特性 实际特性 不灵敏区 (5) 电路存在的问题 a. 输出电压基本由电源电压确定。 b. 输出电平易受电源波动、饱和深度的影响。 c. 输出电平不易改变。 R b2 b1 + _ + _ _ + 改进型的零电平比较器 限流电阻 双向限幅稳压管 输出电压 输入保护电路 R DZ + _ + _ + _ D1 D2 传输特性 0 (3) 工作原理 (4) 传输特性 R DZ + _ + _ + _ UR b. 当 时, 即 a. 当 , 即 0 2.非零电平比较器 电路简单 灵敏度高 抗干扰能力差 单门限电压比较器的特点 0 传输特性 R DZ + _ + _ + _ UR t 0 0 t 干扰 干扰 比较电压UR 输入电压 输出电压 误动作 误动作 单门限比较器抗干扰性能差的波形图 7.4.2 多门限比较器 1.? 迟滞比较器 1)反相输入迟滞比较器 D z + _ + _ 给电路提供双极性参考电平 加速输出翻转过程 电路引入正反馈 正反馈的作用 D z + _ + _ 反馈电压 输出电压 a. 工作原理 D z + _ + _ 如果 uI UR 当uO=UZ时 (a) uo=UZ uIKU
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