比較器是一種常用的集成電路,在各種電路中都可以廣泛應用,比較器主要是由運放搭建而成,是運放在非線性狀態的典型應用。比較器就是當輸入電壓到達設定的閾值電壓時,輸出信號就會發生翻轉,但是在閾值電壓附近的任何微小變化,都會引起輸出電壓的躍變,所以比較器雖然比較靈敏,但是抗干擾能力差,而滯回比較器具有滯回特性,即具有一定的慣性,因而也就具有一定的抗干擾能力。滯回比較器通常可以分為上行滯回和下行滯回,又分別為有參考電壓的和無參考電壓的,這期主要圍繞滯回比較器的四種應用進行分析!
關鍵詞:滯回比較器;
01上行滯回比較器——不帶參考電壓
1.1、電路結構圖
如圖1-1所示,“上行滯回比較器——不帶參考電壓”的電路圖:
圖1-1 滯回比較器——不帶參考電壓電路圖
圖1-1電路中比較器采用LM339,以5V作為U3A的輸入電源,那么輸出電壓高電平Voh=5V,輸出電壓低電平為Vol=0V,由于339內部結構,需要使用電阻R2進行上拉處理。
1.2、電路分析
根據運放的“虛短”可以知道:
根據運放的“虛斷”可以知道,沒有電流流過運放,所以得:
其中已知閾值電壓為:
所以輸入電壓Vin可以根據式(1.2)和式(1.3)為:
當輸入電壓Vin開始高于閾值電壓(但是還沒有完全高于),輸出電壓為低電平VoL=0V;同理,當輸入電壓Vin開始低于閾值電壓(但是還沒有完全低于),輸出電壓為高電平VoH=5V,即:
其電壓回差(遲滯寬度)為:
代入值,求得電壓回差:
1.3、電路仿真分析
將圖1-1電路在仿真軟件中進行直流分析,仿真設置為圖1-2所示:
圖 1-2 直流分析
圖1-2仿真結果表示,輸出電壓在輸入電壓為-0.1V時開始跳變,與分析的電壓回差還是有一定的誤差程度,還有待繼續分析原因!
02下行滯回比較器——不帶參考電壓
2.1、電路結構圖
如圖2-1所示,“下行滯回比較器——不帶參考電壓”的電路圖:
圖2-1 滯回比較器——不帶參考電壓電路圖
圖2-1電路中比較器采用LM339,以5V作為U3A的輸入電源,那么輸出電壓高電平Voh=5V,輸出電壓低電平為Vol=0V,由于339內部結構,需要使用電阻R2進行上拉處理。
2.2、電路分析
根據運放的“虛短”可以知道:
根據運放的“虛斷”可以知道,沒有電流流過運放,所以得:
其中已知閾值電壓為:
所以輸入電壓Vin可以根據式(1.9)和式(1.11)為:
當輸入電壓Vin開始高于閾值電壓(但是還沒有完全高于),輸出電壓為高電平VoH=5V;同理,當輸入電壓Vin開始低于閾值電壓(但是還沒有完全低于),輸出電壓為低電平VoL=0V,
其電壓回差(遲滯寬度)為:
代入值,求得電壓回差:
2.3、電路仿真分析
將圖2-1電路在仿真軟件中進行直流分析,仿真設置為圖2-2所示:
圖 2-2 直流分析
圖2-2仿真結果表示,輸出電壓在輸入電壓為0.4V時開始跳變,與分析的電壓回差誤差程度較低,仿真結果比較正確!
03上行滯回比較器——帶參考電壓
3.1、電路結構圖
如圖3-1所示,“上行滯回比較器——帶參考電壓”的電路圖:
圖3-1 滯回比較器——帶參考電壓電路圖
圖3-1電路中比較器采用LM339,以5V作為U3A的輸入電源,那么輸出電壓高電平Voh=5V,輸出電壓低電平為Vol=0V,由于339內部結構,需要使用電阻R2進行上拉處理。
3.2、電路分析
根據運放的“虛短”可以知道:
根據運放的“虛斷”可以知道,沒有電流流過運放,所以得:
其中已知閾值電壓為:
所以輸入電壓Vin可以根據式(1.17)和式(1.19)為:
當輸入電壓Vin開始高于閾值電壓(但是還沒有完全高于),輸出電壓為低電平VoL=0V;同理,當輸入電壓Vin開始低于閾值電壓(但是還沒有完全低于),輸出電壓為高電平VoH=5V,
其電壓回差(遲滯寬度)為:
代入值,求得電壓回差:
3.3、電路仿真分析
將圖2-1電路在仿真軟件中進行直流分析,仿真設置為圖3-2所示:
圖 3-2 直流分析
圖3-2仿真結果表示,輸出電壓在輸入電壓為3.2V時開始跳變,與分析的電壓回差誤差程度較高,仿真結果有待再分析!
04下行滯回比較器——帶參考電壓
4.1、電路結構圖
如圖4-1所示,“下行滯回比較器——帶參考電壓”的電路圖:
圖4-1 滯回比較器——帶參考電壓電路圖
圖4-1電路中比較器采用LM339,以5V作為U3A的輸入電源,那么輸出電壓高電平Voh=5V,輸出電壓低電平為Vol=0V,由于339內部結構,需要使用電阻R2進行上拉處理。
4.2、電路分析
根據運放的“虛短”可以知道:
根據運放的“虛斷”可以知道,沒有電流流過運放,所以得:
其中已知閾值電壓為:
所以輸入電壓Vin可以根據式(1.25)和式(1.27)為:
當輸入電壓Vin開始高于閾值電壓(但是還沒有完全高于),輸出電壓為高電平VoH=5V;同理,當輸入電壓Vin開始低于閾值電壓(但是還沒有完全低于),輸出電壓為低電平VoL=0V,
其電壓回差(遲滯寬度)為:
代入值,求得電壓回差:
4.3、電路仿真分析
將圖4-1電路在仿真軟件中進行直流分析,仿真設置為圖4-2所示:
圖 4-2 直流分析
圖4-2仿真結果表示,輸出電壓在輸入電壓為0.1V時開始跳變,與分析的電壓回差誤差程度較高,仿真結果還有待分析!
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