滞回比较器计算公式

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同相滞回比较器

同相滞回比较器
现波形变换。与单限比较 uO 器相比,滞回比较器的主 要优点是抗干扰能力强。 0 波形示意图如右所示:
正向门限电平
负向门限电平
t
+UZ
t
-UZ
30
uI
UT+
UT-
0 uO
干扰太大,滞回 功能会失效
正向门限电平
负向门限电平
t
+UZ
0
t
-UZ
31
迟滞 比较器
ui
迟滞比较器(下行)两种电路传输特性的比较:
U+= U+H
这时, uo =-UOM , U+= U+L
U+L 0
-Uom
U+H ui 设ui , 当ui = < U+L,
uo从-UOM +UOM
24
迟滞 比较器
传输特性
uo
+Uom
U+H上门限电压 U+L下门限电压 U+H - U+L称为回差
U+L 0
-Uom
U+H ui
U +H
R
R 1
7
UZ
RF
ui R1 –
uo
A+
+
传输特性
uo
+UZ
0
ui
+UZ
8
UZ
RF
ui R1 –
u
+A +
o
由于稳压管被反向击 穿时,将引入一个深 度负反馈,此时集成 运放工作在线性区, 且其反相输入端“虚 地” 。
ui t
uo t
过零附近运放 仍处于线性区

8.8.2 滞回比较器

8.8.2 滞回比较器

2020/6/4
8
模拟电子技术基础
8.8.2 滞回比较器
2020/6/4
1
滞回比较器
1. 电路组成 2. 性能分析 (1)阈值电压UTH的估算
根据运放“虚断”和“临界 条件”列出3个方程:
可得到比较器阈值电压的表达式为:
2020/6/4
2
滞回比较器
由于uO的取值极性不同,阈值电压分别为: 当uO=+UZ时,
当uO=-UZ时,
(2)工作原理与电压传输特性 由于UR的取值不同,UTH1和
UTH2的值可正可负。
2020/6/4
3
(3)输出波形
滞回比较器
(4)电路特点 有较强的抗干扰能力。
2020/6/4
4
滞回比较器
例8.8.1 如图所示,稳压管双向限幅电压为9V。
(1)电路由哪
几部分组成?
(2)若u1=u2=0
时,uO= +9V,若
只有当uO1=u+2=1.5V时,uO才能由+9V变为-9V。
当uO1=1.5V时,解得t=1.5s
2020/6/4
6
滞回比较器
(3) 只有当uO1=u+2=-1.5V,uO才能由-9V 变为+9V。
当uO1=-1.5V时,解得t=3s
2020/6/4
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滞回比较器 (4)uO1和uO的波形如图所示。
输入电压u1= -2V,
u2=09V。
(3)在uO由+9V变为-9V的瞬间,再接入u2=+2V,
问此后经过多长时间uO由-9V变为+9V ?
2020/6/4 (4)画出uO1和uO的波形。
5

滞回比较器详解

滞回比较器详解

滞回比较器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。

首先, 看一下比较器的传输特性。

图1所示是内部没有滞回电路的理想比较器的传输特性, 图2所示为实际比较器的传输特性。

从图2可以看出, 实际电压比较器的输出是在输入电压(VIN)增大到2mV时才开始改变。

图1. 理想比较器的传输特性图2. 实际比较器的传输特性运算放大器在开环图3. 无滞回电路时比较器输出的模糊状态和频繁跳变举个例子, 考虑图4所示简单电路, 其传输特性如图5所示。

比较器的反相输入电压从0开始线性变化,由分压电阻R1、R2构成正反馈。

当输入电压从1点开始增加(图6), 在输入电压超过同相阈值VTH+ = VCCR2/(R1 + R2)之前, 输出将一直保持为VCC。

在阈值点, 输出电压迅速从VCC跳变为VSS,因为, 此时反相端输入电压大于同相端的输入电压。

输出保持为低电平, 直到输入经过新的阈值点5 ,VTH- = VSSR2/(R1 + R2)。

在5点, 输出电压迅速跳变回VCC, 因为这时同相输入电压高于反相输入电压。

图4. 具有滞回的简单电路图5. 图4电路的传输特性图6. 图4电路的/输出电压波形图4所示电路中的输出电压VOUT与输入电压VIN的对应关系表明, 输入电压至少变化2VTH时, 输出电压才会变化。

因此, 它不同于图3的响应情况(放大器无滞回), 即对任何小于2VTH的噪声或干扰都不会导致输出的迅速变化。

在实际应用中, 正、负电压的阈值可以通过选择适合的反馈设置。

同相迟滞比较器门限电压计算

同相迟滞比较器门限电压计算

同相迟滞比较器门限电压计算
同相迟滞比较器门限电压是电子技术中常用的一个概念,也是比较重要的一点,下面我们就详细介绍一下它的计算方法。

1. 同相迟滞比较器门限电压的定义
同相迟滞比较器(LM311)是一种具有固定阈值电压,并且具有迟滞特性的开关。

门限电压是指在输入电压上下翻转时输出电压的门槛值。

当输入电压低于门限电压时,输出保持高电平;当输入电压高于门限电压时,输出保持低电平。

2. 同相迟滞比较器门限电压的计算
门限电压的计算公式为:Vt = Vp / (1 + Rf/R1)。

其中,Vp 是给定电压,Rf 是反馈电阻,R1 是输入电阻。

为了更好的理解,下面举个例子:
假设输入电压的范围为-5V到5V,我们想确保在输入电压小于1V 时,输出始终为高电平,当输入电压大于等于1.2V时,输出始终为低电平。

反馈电阻Rf的值为1KΩ,则门限电压Vt的值为:
Vt = 1V / [(1 + 1KΩ/R1)] = 1.2V / [(1 + 1KΩ/R1)]
可以解得R1≈200Ω。

3. 同相迟滞比较器门限电压的应用
同相迟滞比较器门限电压计算代码中比较常见的一种应用是作为红外线接收器的前置放大器,使得光电转换接收到的红外光强度转化成一定的电压信号才能正常工作,从而保证接收器的灵敏度。

此外,同相迟滞比较器门限电压还被用于电源监测电路、电压比较电路、跨界器等等。

总结:
以上就是同相迟滞比较器门限电压的计算方法和应用方面的介绍,对于电子电路工程师来说,这是一项非常基础而又重要的技能。

来亲自动手做一下吧,加油!。

滞环比较器

滞环比较器

滞环比较器
在保护电路中,为了防止保护电路在保护点附近来回震荡,所以一般都增加一定的滞环。

在下图中,1M电阻就起到滞环的作用,如果没有1M电阻,很明显,VF电压达到2.5V运放输出低电平,低于2.5V,运放输出高电平。

增加1M电阻后,在运放输出低电平时,6脚电平为0.7+(2.5-0.7)*1000/1010=2.48V。

当VF低于6脚电平后,7脚输出高电平(如果运放供电15V,7脚输出可按照14V计算)可以计算此时6脚电平为2.5+(14-2.5)*10/1010=2.61V,如果这是一个输入欠压保护电路,且VF为100:1的取样,则当输入电压高于261V,电路正常工作,当电压低于248V才会欠压保护,这样就增强了保护电路的抗干扰能力。

一般经常用到滞环比较器的地方有:过欠压保护电路、转灯电路等。

高二物理竞赛课件迟滞比较器

高二物理竞赛课件迟滞比较器

+
R2VOL R1 + R2
=
-5V
(2)传输特性
vO +10V
(d)3)输出电压波形
10.5 方波产生电路
1. 电路组成(多谐振荡电路)
RC充放 电支路
Rf
vC

vO
C
A
+
R1
迟滞比 较器
R2
(a)
能否不串入该电阻?
vC N C
Rf
– +VCC A1
+ -VEE
(b)
vO
+
1k
VT–
VT+
R1
–5
0
5 vI/ V
20k
DZ
R2 20k
VZ= 10V
–10
(a)
解:(1)门限电压
VREF = 0 VO = 10V
VT+
=
R1VREF R1 + R2
+
R2VOH R1 + R2
= 5V
(b)
vI VT+=
+5V
(c) O t1
t3
t
VT–= –5V
VT-
=
R1VREF R1 + R2
当vC > vF时
vO
周而复始,形成振荡
vO 当vC < vF时
vC RC反向充电 vF = -FVZ
vO = -VZ
方波产生电路
3. 波形
vC VZ FVZ
0+ O
–FVZ –VZ
Rf
vC
C

A +
R

迟滞比较器运算

迟滞比较器运算

迟滞比较器运算
滞回比较器又称迟滞比较器,是一个具有迟滞回环传输特性的比较器。

它的运算过程相对复杂,下面以一个实例进行说明:
假设要设计一个电池欠压保护电路,该电路使用双阈值迟滞比较器,以18.5V作为低阈值电压,高阈值电压在18.5V到24V之间,即选择21V作为高阈值电压。

首先,确定比较器的负输入端。

通过两个分压电阻进行分压,这两个分压电阻的取值既不能过大也不能过小。

电池的阈值设置为18.5V到21V,而电池标称电压值为24V,最大值为29V,综合考虑后选择在21V时保证流过分压电阻的电流为1mA左右。

因此,选择R1=20K,R6=1K。

其次,计算阈值电压变化时U1的值。

当BATT=18.5V时,U1=18.5乘以R6/R1+R6=0.88V;当BATT=21.0V时,U1=21.0乘以
R6/R1+R6=1V。

然后,计算比较器输出高电平和低电平时的等效电路。

当U1=0.88V 时,比较器输出低电平,忽略R3、R4支路,此时电源电压为5V,保持电路1mA电流,可确定R5+R2等于5K上下,选择R5=1K,
R2=4K。

最后,确定R3的阻值。

通过以上步骤,就可以完成双阈值迟滞比较器的运算。

需要注意的是,上述示例仅为基本原理,实际运算过程中还需要考虑许多因素,如输入信号的频率、噪声、比较器的响应时间等。

滞回比较器计算范文

滞回比较器计算范文

滞回比较器计算范文滞回比较器的设计原理是基于滞回效应。

滞回效应是指当输入信号从低到高或从高到低过渡时,输出信号的变化速率不一样。

具体来说,对于一个滞回比较器,两个阈值分别定义为上限(Upper Threshold)和下限(Lower Threshold)。

当输入信号的幅值大于上限时,输出信号为高电平;当输入信号的幅值小于下限时,输出信号为低电平。

而在上限和下限之间的范围内,输出信号的状态保持上一次的状态不变。

滞回比较器的主要应用是在模拟电路中用于去除噪声或稳定信号。

由于滞回比较器能够在输入信号的幅值浮动时保持输出信号的稳定性,因此可以用来控制开关、触发电路或作为电压比较器等。

下面我们将以一个简单的滞回比较器为例进行计算。

假设我们有一个滞回比较器,其中上限(Upper Threshold)阈值为3V,下限(Lower Threshold)阈值为2V。

输入信号的峰值为5V,频率为1kHz。

滞回比较器的滞回带宽为0.1V,即在上限和下限之间的范围内,输出信号的状态不变。

首先,我们将输入信号与上限阈值和下限阈值进行比较。

当输入信号的幅值大于3V时,输出信号为高电平;当输入信号的幅值小于2V时,输出信号为低电平。

在上限和下限之间的范围内,输出信号的状态保持上一次的状态不变。

因此,在输入信号从5V下降到3V时,输出信号保持为高电平;当输入信号进一步下降到2V时,输出信号才会切换为低电平。

同样的道理,当输入信号从2V上升到3V时,输出信号保持为低电平;当输入信号进一步上升到5V时,输出信号才会切换为高电平。

在计算滞回比较器的滞回带宽时,我们需要考虑输入信号的频率。

根据给定的输入信号频率为1kHz,我们可以计算出一个周期的时长为1ms。

滞回带宽定义为输出信号在输入信号的一个周期内保持不变的范围。

由于滞回带宽为0.1V,我们可以得出一个周期内输出信号保持不变的时间为0.1ms。

综上所述,滞回比较器的计算主要包括确定上限阈值、下限阈值和滞回带宽,并根据输入信号与阈值的比较结果确定输出信号的状态。

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