
ADCMP604/ADCMP605
该ADCMP604和ADCMP605分散通常< 1.6纳秒
因为超速而异,从10 mV至125 mV的。此规范
适用于正和负的,因为每个信号
ADCMP604和ADCMP605有大致相等的延迟
正向和负向输入端和非常低的输出
歪斜。
500mV的OVERDRIVE
产量
V
OH
V
OL
输入电压
V
N
± V
OS
–V
H
2
0
+V
H
2
输入
图19.比较滞后传递函数
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分散
Q / Q输出
图17.传输延迟,高速分散
输入电压
1V/ns
V
N
± V
OS
10V/ns
的常规技术,用于引入滞后成
比较器采用正反馈从输出回
输入。这种方法的一个限制是,量
滞后的输出逻辑电平而变化,从而导致
滞后是不对称的门槛。该
外部反馈网络也可以引入显著
寄生效应降低高速性能和诱导
振荡的情况。
该ADCMP605比较器提供了一个可编程迟滞
功能显著提高精度和稳定性。
连接外部下拉电阻或电流源
从LE / HYS引脚连接到GND ,变化滞后量
以可预测和稳定的方式。离开LE / HYS引脚
断开或驾驶它的高除去滞后。该
可以使用此引脚施加最大迟滞
约160毫伏。图20示出的量
磁滞应用作为外部电阻值的函数。
图11示出作为电流的函数的滞后。
滞环控制引脚显示为1.25 V偏置电压见过
通过对7千欧的串联电阻± 20%在整个
滞环控制的范围。施加滞后的优点
以这种方式提高了准确性,提高了稳定性,
减少元件数量,以及最大的多功能性。一
外部旁路电容不推荐在HYS引脚
因为它可能会降低的抖动性能
设备和损害闩锁功能。如在所描述的
使用/禁用锁存功能部分,滞环控制
无需妥协闩锁功能。
Q / Q输出
图18.传输延迟,压摆率消散
比较器迟滞
加入滞后于比较器是在一个通常希望
嘈杂的环境中,或当差分输入振幅
相对较小或缓慢移动。的传递函数为一
迟滞比较器示于图19的输入
电压从接近阈值(0.0伏,在此示例中)
在正方向的阈值区域的下方,该
比较器的开关由低到高的输入十字架时,
+V
H
/ 2 。新的开关阈值变为-V
H
/ 2 。该
比较器保持在高电平状态,直到该阈值, -V
H
/2,
从阈值区下面划线在负方向。
以这种方式,噪声或反馈的输出信号集中在
0.0 V输入不能使比较器,除非它切换状态
超出±V范围内的区域
H
/2.
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分散
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10mV的过载