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滞回电路

发布时间:2023-01-26 21:46:07

㈠ 同相迟滞电压比较器的工作原理

2、反相滞回比较器
工作原理:滞回比较器的三个主要参数是:阈值电压v1、v2和回差电压vh,改变基准电压vref(也叫参考电压)的大小,可同时调节两个阈值电压v1和v2的大小,且不影响回差电压值vh;改变rw和r2的比值或输出电压的正负幅度可以调整回差值大小。提示:如果电路中遇到干扰电压时,可以适当调节rw和r2的比值,使干扰信
(a)
电路图
(b)
传输特性
图10-2
滞回比较器
号的峰值落在回差电压范围内,就不会引起电路输出端的误动作,即错误的翻转。实验电路如图10-2所示
(1)按图接线,并将rw调为100k(或用实验箱上100k电阻直接连上)。输入信号ui接实验箱左侧直流电压-5v-+5v输出端并用万用表直流电压档调到大约±0.8v左右(视运放同相端3脚对地电压而定)。测出v0从u+跳变到u-时ui的临界值。(原理与方法1:当输入电压ui经过r1电阻进入运放反相输入端2脚后,此电压一旦与同相端3脚u∑对地电压相等(ui=±u∑),就使得输出电压uo发生反相跳变,这一变化使同相端3脚+u∑重新得到一个与原来相反的对地直流电压-u∑(此电压与u∑大小基本相等,极性相反。由分压公式知:
u∑={10k/(100k+10k)}
±uo)。我们只需用万用表直流电压档先测量一下3脚u∑对地电压值,就可知输入电压ui为多大值时,输出端uo必然发生反相跳变。两次测量u∑,可知u0从u+跳变到u-时和u-从变到u+时ui的临界值。(2)为了观察uo上下跳变,将示波器耦合方式选为dc,y轴衰减置为5v/div,以便观察输出端uo直流电压的上、下跳变。
(3)vi接信号发生器f=500hz,有效值为1-3v的正弦波,观察并记录ui和u0的波形。
(4)将电路中的rw调为200k,重复上述实验(只不过是分压比变了,±u∑对地电压变小了)。
(5)参考公式:

㈡ 比较器工作原理 电压比较器的工作原理

1、可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。

比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。

2、通俗来讲电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较,判断出其中哪一个比较大。比较的结果用输出电压的高和低来表示。

㈢ 比较器内部电路原理

比较器内部电路原理:是指两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于输版入端常权常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化,为避免输出振荡。

比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。

电压比较器的作用:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此人们就要对它进行改进。

电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系): 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。

电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。

㈣ 比较器输出电压如何计算

比较器输出电压不用计算,比较器输出电压要么为0V,要么为电源电压,就是芯片的电源电压。

看输入在哪个端,是同相输入端,还是反相输入端,如果是同相输入端,当输入电压超过基准电压时,输出就翻转为电源电压,否则就基本为0V。如果同反相输入端,则相反,当输入电压超过基准电压时,输出就翻转为0V,低于基准电压时,输出就翻转为电源电压。

(4)滞回电路扩展阅读:

原理

可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。

比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。

功能

比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号,当输入电压的差值增大或减小时,其输出保持恒定。从这一角度来看,也可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。

窗口比较器电路

运算放大器在不加负反馈时,从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,在这种情况下,运算放大器的响应时间比比较器慢许多,而且也缺少一些特殊功能,如:滞回、内部基准等。

比较器通常不能用作运算放大器,比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性受到一定限制,运算放大器正是利用了频响修正这一优势而成为灵活多用的器件。另外,许多比较器还带有内部滞回电路,这避免了输出振荡,但同时也使其不能当作运算放大器使用。

参考资料来源:网络-比较器

㈤ 滞回比较器的抗干扰能力大小由什么决定

回差电压的大小,滞回电路里面一般Vol和Voh相等(图中运放工作原理就是两端电压比值大小)当输出Vo是高电平Voh时,V+端电压等于(Voh-Vref)/(R1/(R1+R2)。

只要V-小于此时V+,则Voh保持不变,大于时刻发生突变 Vo变成低电平Vol,此时V-在继续增大的话,Vo保持低电平不变化,同时V+处电压变化(VoL-Vref)/(R1/(R1+R2)。

当V-输入减小,必须减少到V+变化后的值才能发生电压跳变,成为高电平Voh,这就形成了滞回电路的效果。

比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号0或1,当输入电压的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定,可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。

比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。

(5)滞回电路扩展阅读

比较器是由运算放大器发展而来的,比较器电路可以看作是运算放大器的一种应用电路。由于比较器电路应用较为广泛,所以开发出了专门的比较器集成电路。

电压比较器和运放的区别

一、应用输入的区别

电压比较器两输入端一个接基准电压另一端接比较电压,运放则是可以单端输入也可平衡输入:

二、电压比较器开环增益很大,运放相对较小

电压比较器由于开环增益很大当输入电压高于或低于基准低于是其输出是跳变的(即上升或下降沿很陡),运放输出则是线性变化,再就是应用中有区别,为了工作稳定可靠,运放一般用负反馈,电压比较器则不加负反馈。

㈥ 车速滞回是什么意思滞回区间是什么概念

关于比较器滞回的讨论需要从“滞回”的定义开始, 与许多其它技术术语一样, “滞回”源于希腊语, 含义是“延迟”或“滞后”, 或阻碍前一状态的变化。工程中, 常用滞回描述非对称
绝大多数比较器中都设计带有滞回电路, 通常滞回电压为5mV到10mV。内部滞回电路可以避免由于输入端的寄生反馈所造成的比较器输出振荡。但是内部滞回电路虽然可以使比较器免于自激振荡, 却很容易被外部振幅较大的噪声淹没。这种情况下需要增加外部滞回, 以提高系统的抗干扰性能。

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