电压比较器工作分析
发布时间:2015/2/10 13:13:47 访问次数:1259
电压比较器工作分析。电压比较器是一种工作在非线性区域的运算放大器,它的输LM118J-8出电压或接近电源电压,或接近地电平。运算放大器组成的电压比较器是工作在开环状态的,由于开环放大倍数极高,因此输入电压只要略高于参考(基准)电压,就可以使输出达到饱和或截止状态。
在电压比较器电路中,运算放大器的两个输入端中总要设定一个比较参考端,该参考端需加上固定的参考电压,作为比较基
准。参考端既可设为运放的同相端,也可设为反相端。
同相比较器与反相比较器。图4- 26 (a)是一例参考电压设在反相端的电压比较器,输入信号加到比较器的同相端,称
为同相比较器。若输入电压Ui小于基准电压U REF,则输出电压接近负电源电压(如果采用单电源供电,则输出为地电平)。若输入电压Ui大于U RF:F,则输出电压接近正电源电压。利用输出电压的这种特性来比较这两种输入电压的大小。U REF叫做参考电压或者叫做基准电压。
图4 - 26 (b)的情况与4- 26 (a)相正好相反,参考电压UREF加到比较器的同相端,输入信号Ui加到反相端,称为反相比较器。它的输出关系和同相比较器相反。图中,上图为双电源供电,下图为单电源供电。
电压比较器要求开环有较高的放大倍数,它有较高的转换速率(也称压摆率)。电压比较器的精度取决于运算放大器的失调电压,对于要求高的场合,常采用调零措施,加调零咆位器。由于电压比较器的使用极为广泛,半导体器件厂为此而生产了专用的集成运放比较器,如LM139/339等。
为了更好地了解比较器,我们按图4- 27电路做一个实验。这里采用±9V电源供电,用一只5V左右的稳压二极管作基
准电压源,加于比较器的同相端,lOkQ滑动电阻器的滑臂输出作比较器的输入端。
实测数据如下:UREF -4. 93V,当电位器输出电压高于4. 93V时,比较器输出为-7. 66V(相当于负的饱和电压),LED不亮;当电位器输出电压稍低于4. 93V时,比较器输出电压为+8. 05V(相当于正的饱和电压),此时LED亮,说明输入电压小于基准电压。
电路中,在LED指示回路中串接了一只1N41482二极管,它是为了防止比较器输出为负电压时击穿发光二极管而用的保护二极管。
电压比较器工作分析。电压比较器是一种工作在非线性区域的运算放大器,它的输LM118J-8出电压或接近电源电压,或接近地电平。运算放大器组成的电压比较器是工作在开环状态的,由于开环放大倍数极高,因此输入电压只要略高于参考(基准)电压,就可以使输出达到饱和或截止状态。
在电压比较器电路中,运算放大器的两个输入端中总要设定一个比较参考端,该参考端需加上固定的参考电压,作为比较基
准。参考端既可设为运放的同相端,也可设为反相端。
同相比较器与反相比较器。图4- 26 (a)是一例参考电压设在反相端的电压比较器,输入信号加到比较器的同相端,称
为同相比较器。若输入电压Ui小于基准电压U REF,则输出电压接近负电源电压(如果采用单电源供电,则输出为地电平)。若输入电压Ui大于U RF:F,则输出电压接近正电源电压。利用输出电压的这种特性来比较这两种输入电压的大小。U REF叫做参考电压或者叫做基准电压。
图4 - 26 (b)的情况与4- 26 (a)相正好相反,参考电压UREF加到比较器的同相端,输入信号Ui加到反相端,称为反相比较器。它的输出关系和同相比较器相反。图中,上图为双电源供电,下图为单电源供电。
电压比较器要求开环有较高的放大倍数,它有较高的转换速率(也称压摆率)。电压比较器的精度取决于运算放大器的失调电压,对于要求高的场合,常采用调零措施,加调零咆位器。由于电压比较器的使用极为广泛,半导体器件厂为此而生产了专用的集成运放比较器,如LM139/339等。
为了更好地了解比较器,我们按图4- 27电路做一个实验。这里采用±9V电源供电,用一只5V左右的稳压二极管作基
准电压源,加于比较器的同相端,lOkQ滑动电阻器的滑臂输出作比较器的输入端。
实测数据如下:UREF -4. 93V,当电位器输出电压高于4. 93V时,比较器输出为-7. 66V(相当于负的饱和电压),LED不亮;当电位器输出电压稍低于4. 93V时,比较器输出电压为+8. 05V(相当于正的饱和电压),此时LED亮,说明输入电压小于基准电压。
电路中,在LED指示回路中串接了一只1N41482二极管,它是为了防止比较器输出为负电压时击穿发光二极管而用的保护二极管。
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