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比较器
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{| class="https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%99%A8&step_word=&hs=0&pn=0&spn=0&di=7146857200093233153&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3449356958%2C3323507533&os=1590640316%2C936890536&simid=4267338984%2C771399391&adpicid=0&lpn=0&ln=1728&fr=&fmq=1668303347087_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fgimg2.baidu.com%2Fimage_search%2Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fgss0.baidu.com%2F9fo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy%2Fzhidao%2Fpic%2Fitem%2Ff9198618367adab41856954f8ad4b31c8701e43c.jpg%26refer%3Dhttp%3A%2F%2Fgss0.baidu.com%26app%3D2002%26size%3Df9999%2C10000%26q%3Da80%26n%3D0%26g%3D0n%26fmt%3Dauto%3Fsec%3D1670895355%26t%3Daa3872a5972f43c1346babbc65523103&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fzit1w5_z%26e3Bkwt17_z%26e3Bv54AzdH3Fq7jfpt5gAzdH3Fcnnl9l98m_z%26e3Bip4s&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>'''比较器'''<br><img
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对两个或多个[[数据项]]进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。 比较器是将一个[[模拟电压]]信号与一个[[基准电压]]相比较的电路。比较器的两路输入为[[模拟信号]],输出则为[[二进制]]信号0或1,当[[输入电压]]的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定。
==简介==
可以将比较器当作一个1位模/数[[转换器]](ADC)。[[运算放大器]]在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。
过零电压比较器:典型的幅度比较电路,它的电路图和传输特性曲线如图。
电压比较器:将过零比较器的一个输入端从接地改接到一个固定电压值上,就得到电压比较器。
窗口比较器:电路由两个幅度比较器和一些二极管与电阻构成。高电平信号的电位水平高于某规定值VH的情况,相当比较电路正饱和输出。低电平信号的电位水平低于某规定值VL的情况,相当比较电路负饱和输出。该比较器有两个阈值,传输特性曲线呈窗口状,故称为窗口比较器。
滞回比较器:从输出引一个电阻分压支路到同相输入端。当输入电压vI从零逐渐增大,且VI小于VT时,比较器输出为正饱和电压,VT称为上限阀值(触发)电平。当输入电压VI>VT’时,比较器输出为负饱和电压,VT’称为下限阀值(触发)电平。
==评价==
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或[[低电平]],表示两个输入电压的大小关系): 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为[[高电平]]; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。
电压比较器的作用:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。简单的电压比较器结构简单,[[灵敏度]]高,但是抗干扰能力差,因此人们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性[[运算放大器]],在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
可用作电压比较器的[[芯片]]:所有的运算放大器。常见的有LM324 LM358 uA741 TL081\2\3\4 OP07 OP27,这些都可以做成电压比较器(不加负反馈)。LM339、LM393是专业的电压比较器,切换速度快,延迟时间小,可用在专门的电压比较场合,其实它们也是一种运算放大器。<ref>[[Rako P.比较器的对比: 测量信号, 获得结果:电子设计技术,2010]]</ref>
'''视频'''
'''电子术语大揭秘——何为比较器'''
[https://www.bilibili.com/video/BV1KY411V7xk/ 哔哩哔哩]
==参考文献==
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|<center>'''比较器'''<br><img
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对两个或多个[[数据项]]进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。 比较器是将一个[[模拟电压]]信号与一个[[基准电压]]相比较的电路。比较器的两路输入为[[模拟信号]],输出则为[[二进制]]信号0或1,当[[输入电压]]的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定。
==简介==
可以将比较器当作一个1位模/数[[转换器]](ADC)。[[运算放大器]]在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。
过零电压比较器:典型的幅度比较电路,它的电路图和传输特性曲线如图。
电压比较器:将过零比较器的一个输入端从接地改接到一个固定电压值上,就得到电压比较器。
窗口比较器:电路由两个幅度比较器和一些二极管与电阻构成。高电平信号的电位水平高于某规定值VH的情况,相当比较电路正饱和输出。低电平信号的电位水平低于某规定值VL的情况,相当比较电路负饱和输出。该比较器有两个阈值,传输特性曲线呈窗口状,故称为窗口比较器。
滞回比较器:从输出引一个电阻分压支路到同相输入端。当输入电压vI从零逐渐增大,且VI小于VT时,比较器输出为正饱和电压,VT称为上限阀值(触发)电平。当输入电压VI>VT’时,比较器输出为负饱和电压,VT’称为下限阀值(触发)电平。
==评价==
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或[[低电平]],表示两个输入电压的大小关系): 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为[[高电平]]; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。
电压比较器的作用:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。简单的电压比较器结构简单,[[灵敏度]]高,但是抗干扰能力差,因此人们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性[[运算放大器]],在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
可用作电压比较器的[[芯片]]:所有的运算放大器。常见的有LM324 LM358 uA741 TL081\2\3\4 OP07 OP27,这些都可以做成电压比较器(不加负反馈)。LM339、LM393是专业的电压比较器,切换速度快,延迟时间小,可用在专门的电压比较场合,其实它们也是一种运算放大器。<ref>[[Rako P.比较器的对比: 测量信号, 获得结果:电子设计技术,2010]]</ref>
'''视频'''
'''电子术语大揭秘——何为比较器'''
[https://www.bilibili.com/video/BV1KY411V7xk/ 哔哩哔哩]
==参考文献==
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