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遲滯比較器電路圖

發布時間:2022-08-07 19:31:57

❶ 遲滯比較器參數如圖a計算上門限電壓和下門限電壓在圖b中畫出電路的傳輸特性,在圖c中畫出輸出電壓的波形。

(1)輸出高電平時:
VOH=10 V
Vi+=R2*(VOH)/(R1+R2)=20K*10/40K= 5V
(2)輸出低電平時:
VOL= -10V
Vi-=R2*VOH/(R1+R2)=20K*(-10)/40K= - 5 V

比較器的窗口電壓是 - 5V~5V,即輸入電壓>5V時,輸出低電平-10V;輸入電壓< - 5V時,輸出高電平10V;輸入電壓在- 5V~5V之間時,輸出狀態保持不變。
另一道類似的題:
http://..com/link?url=-_5Pa

❷ 遲滯比較器電路如圖四(5)所示,二極體為理想器件,

閾值電壓應該是0V和4V,因為圖中標出的是單個穩壓二極體的穩壓值

❸ 簡易光控燈設計電路圖,最好能用滯回比較器

雙運放中,右側運放及其外圍電路構成「滯回比較器(雙門限比較器,也稱磁滯比較器、遲滯比較器或斯密特觸發器)」,左側運放及其外圍電路構成「積分電路」,滯回比較器與積分器首尾環接。比較器輸出(也是積分器的輸入)為高(或低)電平時,積分器輸出(也是比較器的輸入)電壓直線下降(或上升),共同構成方波-三角波發生電路;由於運放是單電源工作,採用R7和R8分壓得Vcc/2,分別為比較器和積分器提供比較基準電壓和工作偏置電壓;三極體9013構成共集電極放大電路(也稱射極輸出器、射極跟隨器,簡稱射隨),作LED驅動(即電流放大),三角波電壓使LED工作於亮暗漸變的狀態;R4和R6為限流電阻

❹ 求一個393遲滯比較器電路圖

❺ 遲滯比較器和雙限比較器的設計

喲西
讓偶來告訴你把
設計一個遲滯比較器和雙限比較器
要有原理和電路圖
每個元件標清數值
最好是用multisim畫的
回答完畢。。叮

❻ 遲滯比較器電路,如下。

LM339的輸出電壓抄VOL和VOH 由VOL由比較器內輸出端的集電極開路三極體和外接上拉電阻共同決定。VOL為該三極體的集射飽和壓降,約為0.3V,粗估可按0V算;VOH為三極體截止時上拉電阻下端的電位,約為5V。

不過,你所依據的參考資料公式是錯的!!!
按這篇參考資料中的電路,正確的公式應該是:

VT+={[1+(R2/R1)]×VREF} +{[1+(R1/R2)]×VOH}

VT-={[1+(R2/R1)]×VREF} +{[1+(R1/R2)]×VOL}

按圖中數據R85 與R116的分壓是3.445V。R2的數值不能按10K算,而應該按10K+R85//R116約等於12K算。

❼ 遲滯電壓比較器電路如圖所示

(1)輸出高電平時:
VOH=6+0.7=6.7 V
Vi+=R2*(VOH-Vref)/(R2+R2)+Vref=20K*4.7/40K+2=4.35 V
(2)輸出低電平時:
VOL= -6-0.7= - 6.7 V
Vi+=R2*(VOH-Vref)/(R2+R2)+Vref=20K*(-8.7)/40K+2= - 2.35 V

比較器的窗口電壓是 - 2.35V~4.35V,即輸入電壓>4.35V時,輸出低電平-6.7V;輸入電壓< - 2.35V時,輸出高電平6.7V;輸入電壓在- 2.35V~4.35V之間時,輸出狀態保持不變。
比較器輸入阻抗10KΩ。

❽ 遲滯比較器 方波

LM339比較器是集電極開路輸出的,需要接個上拉電阻,你試試看

❾ 幫我分下下遲滯比較器工作原理

  1. 滯回電路裡面一般Vol和Voh相等(圖中運放工作原理就是兩端電壓比值大小)當輸出Vo是高電平Voh
    時,V+端電壓等於(Voh-Vref)/(R1/(R1+R2),只要V-小於此時V+,則Voh保持不變,大於時刻發生突變
    Vo變成低電平Vol,此時V-在繼續增大的話,Vo保持低電平不變化,同時V+處電壓變化(VoL-Vref)/(R1/(R1+R2);

  2. 當V-輸入減小,必須減少到V+變化後的值才能發生電壓跳變,成為高電平Voh,這就形成了滯回電路的效果。

❿ 同相遲滯電壓比較器的工作原理

2、反相滯回比較器
工作原理:滯回比較器的三個主要參數是:閾值電壓v1、v2和回差電壓vh,改變基準電壓vref(也叫參考電壓)的大小,可同時調節兩個閾值電壓v1和v2的大小,且不影響回差電壓值vh;改變rw和r2的比值或輸出電壓的正負幅度可以調整回差值大小。提示:如果電路中遇到干擾電壓時,可以適當調節rw和r2的比值,使干擾信
(a)
電路圖
(b)
傳輸特性
圖10-2
滯回比較器
號的峰值落在回差電壓范圍內,就不會引起電路輸出端的誤動作,即錯誤的翻轉。實驗電路如圖10-2所示
(1)按圖接線,並將rw調為100k(或用實驗箱上100k電阻直接連上)。輸入信號ui接實驗箱左側直流電壓-5v-+5v輸出端並用萬用表直流電壓檔調到大約±0.8v左右(視運放同相端3腳對地電壓而定)。測出v0從u+跳變到u-時ui的臨界值。(原理與方法1:當輸入電壓ui經過r1電阻進入運放反相輸入端2腳後,此電壓一旦與同相端3腳u∑對地電壓相等(ui=±u∑),就使得輸出電壓uo發生反相跳變,這一變化使同相端3腳+u∑重新得到一個與原來相反的對地直流電壓-u∑(此電壓與u∑大小基本相等,極性相反。由分壓公式知:
u∑={10k/(100k+10k)}
±uo)。我們只需用萬用表直流電壓檔先測量一下3腳u∑對地電壓值,就可知輸入電壓ui為多大值時,輸出端uo必然發生反相跳變。兩次測量u∑,可知u0從u+跳變到u-時和u-從變到u+時ui的臨界值。(2)為了觀察uo上下跳變,將示波器耦合方式選為dc,y軸衰減置為5v/div,以便觀察輸出端uo直流電壓的上、下跳變。
(3)vi接信號發生器f=500hz,有效值為1-3v的正弦波,觀察並記錄ui和u0的波形。
(4)將電路中的rw調為200k,重復上述實驗(只不過是分壓比變了,±u∑對地電壓變小了)。
(5)參考公式:

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