1、什么是电压比较器。
简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输入端:同相输入端(“+端) 及反相输入端(“-端),有一个输出端vout(输出电平信号)。
另外有电源v+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压va,反相端输入vb。va和vb的变化如图1(b)所示。在时间0~t1时,va>vb;在t1~t2时,vb>va;在t2~t3时,va>vb。
在这种情况下,vout的输出如图1(c)所示:va>vb时,vout输出高电平(饱和输出);vb>va时,vout输出低电平。根据输出电平的高低便可知道哪个电压大。
如果把va输入到反相端,vb输入到同相端,va及vb的电压变化仍然如图1(b)所示,则vout输出如图1(d)所示。与图1(c)比较,其输出电平倒了一下。输出电平变化与va、vb的输入端有关。
图2(a)是双电源(正负电源)供电的比较器。如果它的va、vb输入电压如图1(b)那样,它的输出特性如图2(b)所示。vb>va时,vout输出饱和负电压。
如果输入电压va与某一个固定不变的电压vb相比较,如图3(a)所示。此vb称为参考电压、基准电压或阈值电压。如果这参考电压是0v(地电平),如图3(b)所示,它一般用作过零检测。
比较器的工作原理。
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。
图4(a)由运算放大器组成的差分放大器电路,输入电压va经分压器r2、r3分压后接在同相端,vb通过输入电阻r1接在反相端,rf为反馈电阻,若不考虑输入失调电压,则其输出电压vout与va、vb及4个电阻的关系式为:vout=(1+rf/r1)·r3/(r2+r3)va-(rf/r1)vb。若r1=r2,r3=rf,则vout=rf/r1(va-vb),rf/r1为放大器的增益。
当r1=r2=0(相当于r1、r2短路),r3=rf=∞(相当于r3、rf开路)时,vout=∞。增益成为无穷大,其电路图就形成图4(b)的样子,差分放大器处于开环状态,它就是比较器电路。实际上,运放处于开环状态时,其增益并非无穷大,而vout输出是饱和电压,它小于正负电源电压,也不可能是无穷大。
从图4中可以看出,比较器电路就是一个运算放大器电路处于开环状态的差分放大器电路。
同相放大器电路如图5所示。如果图5中rf=∞,r1=0时,它就变成与图3(b)一样的比较器电路了。图5中的vin相当于图3(b)中的va。
2、比较器与运放的差别。
运放可以做比较器电路,但性能较好的比较器比通用运放的开环增益更高,输入失调电压更小,共模输入电压范围更大,压摆率较高(使比较器响应速度更快)。另外,比较器的输出级常用集电极开路结构,如图6所示,它外部需要接一个上拉电阻或者直接驱动不同电源电压的负载,应用上更加灵活。但也有一些比较器为互补输出,无需上拉电阻。
这里顺便要指出的是,比较器电路本身也有技术指标要求,如精度、响应速度、传播延迟时间、灵敏度等,大部分参数与运放的参数相同。在要求不高时可采用通用运放来作比较器电路。如在a/d变换器电路中要求采用精密比较器电路。
由于比较器与运放的内部结构基本相同,其大部分参数(电特性参数)与运放的参数项基本一样(如输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等)。
1.最主要的区别是输出结构。比较器往往是集电极开路输出,这样可以多个比较器的输出并联,构成与门,这叫“线与”。而运放通常是推挽输出,输出端不能并联。
2.比较器的输出要加上拉电阻,运放的输出不需要加。
3.比较器工作在开环或者正反馈状态,一般不会自激。运放工作一般工作在负反馈状态,而开环或正反馈的时候需要加补偿电路,否则容易自激。
4.精密运放的开环增益很高,120db左右。普通运放和比较器则不是很高,60db左右。
5.运放工作一般工作**性状态,内部结构决定了它非线性失真比较小。比较器工作在开关状态,如果用做线性放大的话,不能保证失真度。
冰。运放与比较器的区别。
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