- •Электротехника.
- •Часть II. Электроника
- •§ 1.1. Резисторы
- •Маркировка: с, сп
- •§ 1.2. Конденсаторы
- •1.3. Катушки индуктивности
- •2. Полупроводниковые электронные приборы
- •2.1.1. Теория p-n-переход в условиях равновесия
- •2.1.3. Вольт-амперная характеристика р - n-перехода
- •Полупроводниковые диоды
- •Биполярные транзисторы
- •2.1.4. Качественный анализ работы биполярного транзистора
- •2.1.5. Статические характеристики транзистора
- •2.1.6. Статические характеристики в схеме с оэ
- •2.1.7. Статические параметры транзисторов
- •2.1.8. Биполярный транзистор как четырехполюсник.
- •Полевые транзисторы
- •2.2.6. Полевые транзисторы с р—n- переходом
- •2.4. Полевые транзисторы на основе структур металл — диэлектрик –полупроводник
- •2.4.1. Устройство мдп транзистора
- •2.4.3. Уравнение для вольт-амперных характеристик мдп транзистора
- •2.4.4. Характеристики мдп транзистора
- •2.4.5. Параметры мдп транзистора Крутизна вольт-амперной характеристики
- •Сопротивление затвора
- •2.4.6. Частотные свойства мдп транзистора
- •Электронные усилители Характеристики усилителя
- •Искажения сигнала в усилителе.
- •Лекция Влияние отрицательной ос на ачх усилителя и коэффициент частотных искажений.
- •Влияние отрицательной ос на входное сопротивление усилителя.
- •Влияние оос на выходное сопротивление.
- •Лекция Влияние отрицательной обратной связи на нелинейные искажения и коэффициент гармоник.
- •Лекция Назначение каскадов предварительного усиления. Особенности их анализа и расчета.
- •Лекция Стабилизация режима работы транзисторов по постоянному току.
- •Компараторы напряжений.
- •Микропроцессоры
Компараторы напряжений.
Компаратор или сравнивающее устройство – это устройство, которое служит для определения момента равенства двух входных напряжений. Компараторы используются в устройствах автоматического контроля параметров изделий, аналого-цифровых преобразователях сигналов, стабилизаторах напряжений.
Компаратор
представляет собой операционный
усилитель (ОУ) специального назначения,
у которого мгновенное значение выходного
напряжения изменяется от нижнего
предельного значения -
до верхнего предельного -
при каждом прохождении через нуль
разности двух входных напряжений.
Выходное напряжение используется для управления каким-либо электронным устройством.
В качестве компаратора на низких частотах можно использовать обычный ОУ. (рис.1)
-
источник сигнала,
-
источник опорного напряжения.
Диоды для защиты микросхемы от большого дифф. входного напряжения.
При подаче на неинвертирующий вход синусоидального напряжения, а на инвертирующий – постоянного опорного на выходе устройства вследствие большого коэффициента усиления ОУ получится серия практически прямоугольных импульсов (рис.2).
Положения
моментов переключения соответствует
моментам равенства
.
Если
входы ОУ поменять местами, то
изменит знак.
При
получается так называемый нуль-индикатор.
Для сравнения двух радиополярных напряжений используется схема рис.3.
При
устройство срабатывает при
.
Например, для медленно меняющегося
имеет вид (рис.4):
Передаточная характеристика компаратора.
Передаточная
характеристика инвертирующего компаратора
с симметричным изменением выходного
напряжения (т.е.
)
имеет вид (рис.5):
Поскольку усиление реального ОУ не бесконечно, вместо резкого спада получается плавный. (реальная отличается от идеальной)
Если плавное срабатывание нежелательно, то на неинвертирующий вход подают напряжение положит. ОС. С помощью резисторного делителя. (рис.6)
При
этом переключение происходит скачком
(лавинообразно). Кроме того, теперь
входное напряжение способно переключить
компаратор, если оно достигает некоторого
порогового значения
.
. (1)
Такая задержка срабатывания называется гистерезисом (рис.7). Она делает схему нечувствительной к шумам.
Компаратор с положит. ОС имеет два устойчивых состояния, т.е. является триггером. Если , то он срабатывает по собственному порогу и называется триггером Шмита.
Он может быть и неинвертирующим (рис.8).
Используется для преобразования переменного входного напряжения в серию прямоугольных импульсов.
Современные
интегральные
компараторы
– специализированные ОУ с двумя входами
и выходами, предназначенными для
управления цифровыми микросхемами.
Предельные значения
у них
,
а равны стандартным значениям логического
0 и логической 1.
Важнейший параметр компаратора – время переключения или задержки срабатывания. Это время между моментом подачи на вход перепада напряжения и моментом достижения выходным напряжением 50% (иногда 90%) его максимального уровня.
Специализированные интегральные компараторы имеют время переключения 6÷300 нс. У обычных ОУ – десятки-сотни мкс.
Другой параметр – выходная мощность. У современных компараторов достаточна для управления входами десяти и более ТТЛ-ключей.
Коэффициент усиления компараторов может достигать 100 тыс.
Разрешающая способность – десятые доли мВ.
Для повышения быстродействия принимают меры по предотвращения насыщения транзисторов в схеме компараторов. Для этого ограничивают уровень напряжения отпирающего транзистора оконечного каскада, а в сверхскоростных компараторах (время переключения менее 10 нс) – и промежуточных каскадов. Используют так же встраивание диодов Шотки параллельно переходам коллектор-база транзисторов (т.к. называемый транзистор Шотки). Порог отпирания этих диодов (~0,3 В) меньше, чем коллекторного перехода. Поэтому переход не открывается, носители в базу не инжектируются, не тратится время на их рассасывание.
