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[導讀]在以下內(nèi)容中,小編將報告比較器的相關消息,主要內(nèi)容是解釋什么是比較器,什么是比較器的原理以及比較器的一些性能指標。

在以下內(nèi)容中,小編將報告比較器的相關消息,主要內(nèi)容是解釋什么是比較器,什么是比較器的原理以及比較器的一些性能指標。如果比較器是您要了解的重點之一,那么可以與小編共同閱讀本文哦。

一、什么是比較器

比較器的功能是比較兩個或更多數(shù)據(jù)項,以確定它們是否相等,或者確定它們之間的大小關系和排列順序,這稱為比較??梢詫崿F(xiàn)此比較功能的電路或設備稱為比較器。比較器是將模擬電壓信號與參考電壓進行比較的電路。比較器的兩個輸入是模擬信號,輸出是二進制信號0或1。當輸入電壓的差值增大或減小并且正負符號保持不變時,輸出保持恒定。

二、比較器原理

在了解了什么是比較器之后,我們再來看看比較器的工作原理。

比較器可用作1位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。運算放大器原則上可以用作比較器而沒有負反饋,但是由于運算放大器的開環(huán)增益非常高,因此它只能處理輸入差分電壓很小的信號。而且,運算放大器的延遲時間通常較長,無法滿足實際需求??梢哉{(diào)整比較器以提供非常小的時間延遲,但是其頻率響應特性將受到限制。為了避免輸出振蕩,許多比較器還具有內(nèi)部遲滯電路。比較器的閾值是固定的,有些只有一個閾值,有些有兩個閾值。

三、比較器性能指標

在了解了比較器的工作原理后,我們來看看比較器的5大性能指標,這些性能指標包括:遲滯電壓、偏置電流、超電源擺幅、漏源電壓和輸出延遲時間。下面,我們來一一解讀這幾個指標

1.遲滯電壓:比較器的兩個輸入端子之間的電壓在過零時將改變其輸出狀態(tài)。由于輸入端通常疊加有很小的波動電壓,因此這些波動產(chǎn)生的差模電壓將導致比較器輸出連續(xù)變化。為了避免輸出振蕩,新的比較器通常具有幾mV的磁滯電壓。遲滯電壓的存在使比較器的開關點變?yōu)閮蓚€:一個用于檢測上升電壓,另一個用于檢測下降電壓,電壓閾值之差(VTRIP)等于遲滯電壓(VHYST),磁滯比較器偏移電壓是TRIP和VTRIP-的平均值。沒有滯后的比較器的輸入電壓切換點是輸入失調(diào)電壓,而不是理想比較器的零電壓。失調(diào)電壓通常隨溫度和電源電壓而變化。電源抑制比通常用于表示電源電壓變化對補償電壓的影響。

2.偏置電流:理想比較器的輸入阻抗是無限的,因此從理論上講,它對輸入信號沒有影響,但是實際比較器的輸入阻抗不可能是無限的。在輸入端有電流流過信號源的內(nèi)部電阻,并流入其中。在比較器內(nèi)部,導致額外的壓差。偏置電流(Ibias)定義為兩個比較器的輸入電流的中值,用于測量輸入阻抗的影響。 MAX917系列比較器的最大偏置電流僅為2nA。

3.超電源擺幅:為了進一步優(yōu)化比較器的工作電壓范圍,Maxim采用并聯(lián)的NPN管和PNP管的結(jié)構(gòu)作為比較器的輸入級,以便比較器的輸入電壓可以擴展,使其下限可以低至最低水平,上限比電源電壓高250mV,從而達到Beyond-theRail標準。該比較器的輸入允許較大的共模電壓。

4.漏源電壓:因為比較器只有兩個不同的輸出狀態(tài)(零電平或電源電壓),并且具有全功率擺幅特性的比較器的輸出級是發(fā)射極跟隨器,因此使其輸入和輸出信號壓力差很小。該電壓差取決于比較器內(nèi)部晶體管處于飽和狀態(tài)時的發(fā)射極結(jié)電壓,該電壓對應于MOSFFET的漏-源電壓。

5.輸出延遲時間:包括信號通過組件的傳輸延遲以及信號的上升時間和下降時間。對于高速比較器,例如MAX961,典型的延遲時間可以達到4.5ns,上升時間為2.3ns。設計時,請注意不同因素對延遲時間的影響,包括溫度、電容的影響。

以上所有內(nèi)容便是小編此次為大家?guī)淼乃薪榻B,如果你想了解更多有關比較器的內(nèi)容,不妨在我們網(wǎng)站或者百度、google進行探索哦。

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