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運放比較器電路及原理

發布時間:2021-02-24 12:01:26

❶ 電壓比較器的工作原理急!!!!!

電壓比較器它可用作模擬電路和數字電路的介面,還可以用作波形產生和變換電路等。利用簡單電壓比較器可將正弦波變為同頻率的方波或矩形波。
一、工作原理:
電壓比較器可以看作是放大倍數接近「無窮大」的運算放大器。
電壓比較器的功能:比較兩個電壓的大小(用輸出電壓的高或低電平,表示兩個輸入電壓的大小關系):
當」+」輸入端電壓高於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為高電平;
當」+」輸入端電壓低於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為低電平;
可工作在線性工作區和非線性工作區。
工作在線性工作區時特點是虛短,虛斷;
工作在非線性工作區時特點是跳變,虛斷;
由於比較器的輸出只有低電平和高電平兩種狀態,所以其中的集成運放常工作在非線性區。從電路結構上看,運放常處於開環狀態,又是為了使比較器輸出狀態的轉換更加快速,以提高響應速度,一般在電路中接入正反饋。
二、功能作用
簡單的電壓比較器結構簡單,靈敏度高,但是抗干擾能力差,因此就要對它進行改進。改進後的電壓比較器有:滯回比較器和窗口比較器。
三、運放
通過反饋迴路和輸入迴路的確定「運算參數」,比如放大倍數,反饋量可以是輸出的電流或電壓的部分或全部。而比較器則不需要反饋,直接比較兩個輸入端的量,如果同相輸入大於反相,則輸出高電平,否則輸出低電平。電壓比較器輸入是線性量,而輸出是開關(高低電平)量。一般應用中,有時也可以用線性運算放大器,在不加負反饋的情況下,構成電壓比較器來使用。

❷ 運算放大器作為比較器的原理是什麼我知道輸入不同電壓能得到高低電平,為什麼能產生這種效果

運算放大器有"+"、"-"兩個輸入端,當"+"端輸入電壓高於"-"端時輸出高電平,反則反之。所以在一個輸入端接設定的電壓(參考電壓),另一端輸入在設定電壓上下變化時就會產生輸出的電平變化。

❸ 運放電路的原理

【運放電路的原理】運放如圖有兩個輸入端a(反相輸入端),b(同相輸入端)和一個輸出端o。也分別被稱為倒向輸入端非倒向輸入端和輸出端。當電壓U-加在a端和公共端(公共端是電壓為零的點,它相當於電路中的參考結點。)之間,且其實際方向從a 端高於公共端時,輸出電壓U實際方向則自公共端指向o端,即兩者的方向正好相反。當輸入電壓U+加在b端和公共端之間,U與U+兩者的實際方向相對公共端恰好相同。為了區別起見,a端和b 端分別用"-"和"+"號標出,但不要將它們誤認為電壓參考方向的正負極性。電壓的正負極性應另外標出或用箭頭表示。反轉放大器和非反轉放大器如下圖:

一般可將運放簡單地視為:具有一個信號輸出埠(Out)和同相、反相兩個高阻抗輸入端的高增益直接耦合電壓放大單元,因此可採用運放製作同相、反相及差分放大器。

運放的供電方式分雙電源供電與單電源供電兩種。對於雙電源供電運放,其輸出可在零電壓兩側變化,在差動輸入電壓為零時輸出也可置零。採用單電源供電的運放,輸出在電源與地之間的某一范圍變化。

運放的輸入電位通常要求高於負電源某一數值,而低於正電源某一數值。經過特殊設計的運放可以允許輸入電位在從負電源到正電源的整個區間變化,甚至稍微高於正電源或稍微低於負電源也被允許。這種運放稱為軌到軌(rail-to-rail)輸入運算放大器。

運算放大器的輸出信號與兩個輸入端的信號電壓差成正比,在音頻段有:輸出電壓=A0(E1-E2),其中,A0 是運放的低頻開環增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的輸入信號電壓,E2 是反相端的輸入信號電壓。

【運放】是運算放大器的簡稱。在實際電路中,通常結合反饋網路共同組成某種功能模塊。由於早期應用於模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名「運算放大器」,此名稱一直延續至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體晶元當中。

❹ 電壓比較器的工作原理

電壓比較器的工作原理非常簡單:就是正相輸入端的電位高於反相輸入端,輸出高電平;反相輸入端的電位高於正相輸入端,輸出低電平。當反向輸入端電位為固定值,正向輸入端為比較端;正向輸入端為固定值時,反向輸入端就是比較端了。比較器的輸出電平,符合上述規律。

電壓比較器是對輸入信號進行鑒別與比較的電路,是組成非正弦波發生電路的基本單元電路。常用的電壓比較器有單限比較器、滯回比較器、窗口比較器、三態電壓比較器等。它可用作模擬電路和數字電路的介面,還可以用作波形產生和變換電路等。利用簡單電壓比較器可將正弦波變為同頻率的方波或矩形波。

工作原理是,電壓比較器可以看作是放大倍數接近「無窮大」的運算放大器。
電壓比較器的功能:比較兩個電壓的大小(用輸出電壓的高或低電平,表示兩個輸入電壓的大小關系):
當」+」輸入端電壓高於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為高電平;
當」+」輸入端電壓低於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為低電平;
可工作在線性工作區和非線性工作區。
工作在線性工作區時特點是虛短,虛斷;
工作在非線性工作區時特點是跳變,虛斷;
由於比較器的輸出只有低電平和高電平兩種狀態,所以其中的集成運放常工作在非線性區。從電路結構上看,運放常處於開環狀態,又是為了使比較器輸出狀態的轉換更加快速,以提高響應速度,一般在電路中接入正反饋。

簡單的電壓比較器結構簡單,靈敏度高,但是抗干擾能力差,因此我們就要對它進行改進。改進後的電壓比較器有:滯回比較器和窗口比較器。

❺ 運算放大器能夠做比較器 它的工作原理是什麼 謝了

運算放大器具有兩個輸入端和一個輸出端,如圖3-1所示,其中標有「+」號的輸入端為「同相輸入端」而不能叫做正端),另一隻標有「一」號的輸入端為「反相輸入端」同樣也不能叫做負端,如果先後分別從這兩個輸入端輸入同樣的信號,則在輸出端會得到電壓相同但極性相反的輸出信號:輸出端輸出的信號與同相輸人端的信號同相,而與反相輸入端的信號反相。

還有,由於運算放大器的輸入為無窮大,所以運算放大器的輸入端是沒有電流輸入的——它只接受電壓。同樣,如果我們想像在運算放大器的同相輸入端與反相輸入端之間是一隻無窮大的電阻,那麼加在這個電阻兩端的電壓是不能形成電流的,沒有電流,根據歐姆定律,電阻兩端就不會有電壓,所以又可以認為在運算放大器的兩個輸人端電壓是相同的(電壓在這種情況就有點像用導線將兩個輸入端短路,所以又將這種現象叫做「虛短」)。

❻ 運算放大器和比較器的電路

最好用LM339,OC輸出,可以比較兩點,兩個輸出可以並聯直接通過電阻接5V
用運放做可以,回但不是OC,兩個輸出需加二答極管,組成「與」或「或」電路,才能控制兩點信號。二極體後串5K電阻,接三極體基極,發射極接地,集電極上拉到5V,注意這是反相器,邏輯反了一下
如果兩點分開控制,就不用二極體了

❼ 電壓比較器的工作原理、

它將一抄個模擬量電壓襲信號和一個參考固定電壓相比較,在二者幅度相等的附近,輸出電壓將產生躍變,相應輸出高電平或低電平。比較器可以組成非正弦波形變換電路及應用於模擬與數字信號轉換等領域。接到正。就是電壓比較器。接到負,就成放大器了。
電壓比較器它可用作模擬電路和數字電路的介面,還可以用作波形產生和變換電路等。利用簡單電壓比較器可將正弦波變為同頻率的方波或矩形波。

❽ 比較器的工作原理

比較器的工作原理是兩個輸入端之間的電壓在過零時輸出狀態將發生改變,由於輸入端常常疊加有很小的波動電壓,這些波動所產生的差模電壓會導致比較器輸出發生連續變化,為避免輸出振盪,新型比較器通常具有幾mV的滯回電壓。

可以將比較器當作一個1位模/數轉換器(ADC)。運算放大器在不加負反饋時從原理上講可以用作比較器,但由於運算放大器的開環增益非常高,它只能處理輸入差分電壓非常小的信號。而且,一般情況下,運算放大器的延遲時間較長,無法滿足實際需求。

比較器經過調節可以提供極小的時間延遲,但其頻響特性會受到一定限制。為避免輸出振盪,許多比較器還帶有內部滯回電路。比較器的閾值是固定的,有的只有一個閾值,有的具有兩個閾值。

(8)運放比較器電路及原理擴展閱讀

電壓比較器可以看作是放大倍數接近「無窮大」的運算放大器。電壓比較器的功能:比較兩個電壓的大小(用輸出電壓的高或低電平,表示兩個輸入電壓的大小關系): 當」+」輸入端電壓高於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為高電平; 當」+」輸入端電壓低於」-」輸入端時,電壓比較器輸出為低電平。

電壓比較器的作用:它可用作模擬電路和數字電路的介面,還可以用作波形產生和變換電路等。利用簡單電壓比較器可將正弦波變為同頻率的方波或矩形波。簡單的電壓比較器結構簡單,靈敏度高,但是抗干擾能力差,因此人們就要對它進行改進。

改進後的電壓比較器有:滯回比較器和窗口比較器。運放,是通過反饋迴路和輸入迴路的確定「運算參數」,比如放大倍數,反饋量可以是輸出的電流或電壓的部分或全部。

而比較器則不需要反饋,直接比較兩個輸入端的量,如果同相輸入大於反相,則輸出高電平,否則輸出低電平。電壓比較器輸入是線性量,而輸出是開關(高低電平)量。一般應用中,有時也可以用線性運算放大器,在不加負反饋的情況下,構成電壓比較器來使用。

❾ 比較器的工作原理

比較器工作原理:

將比較器當作一個1位模/數轉換器(ADC)。運算放大器在不加負反饋時從原理上講可以用作比較器,但由於運算放大器的開環增益非常高,它只能處理輸入差分電壓非常小的信號。而且,一般情況下,運算放大器的延遲時間較長,無法滿足實際需求。比較器經過調節可以提供極小的時間延遲,但其頻響特性會受到一定限制。為避免輸出振盪,許多比較器還帶有內部滯回電路。比較器的閾值是固定的,有的只有一個閾值,有的具有兩個閾值。

比較器簡介:
對兩個或多個數據項進行比較,以確定它們是否相等,或確定它們之間的大小關系及排列順序稱為比較。 能夠實現這種比較功能的電路或裝置稱為比較器。 比較器是將一個模擬電壓信號與一個基準電壓相比較的電路。比較器的兩路輸入為模擬信號,輸出則為二進制信號,當輸入電壓的差值增大或減小時,其輸出保持恆定。

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