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运算放大器和比较器概述 让我们从非常高层次的角度来看一下这两种类型的 IC。乍一看,它们非常相似;甚至运算放大器和比较器的电路符号也相同——一个三角形,具有正负输入和单个输出。但这两种类型的 IC 的实际设计和预期用途却截然不同。图 1:基本运算放大器和比较器电路符号 运算放大器设计 为与负反馈一起工作...
运算放大器大多工作在负反馈条件下,形成闭环系统,通过外部反馈网络来决定其闭环增益和稳定性。 比较器通常工作在开环状态,不需要或者仅使用有限的正反馈来实现迟滞比较,以便消除因噪声引起的输出抖动。 速度与精度: 比较器设计注重快速响应,因此其翻转速度很快,一般在纳秒(ns)级别,不关心输出切换点附近的线性度和精度...
运算放大器(Operational Amplifier,运放)是具有能把高输入阻抗、低输出阻抗、高开环增益(Open Loop Gain)的+输入端子(非反转输入端子)和-输入端子(反转输入端子)间的电压差放大功能的差动放大器。 比较器(Voltage Comparator)的端子构造和运算放大器相同, 由“+输入端子“、”-输入端子“,”正电源端子“,”-电源...
1、反相比较器 反相比较器是基于运算放大器的比较器,其中参考电压施加到其非反相端子,输入电压施加到其反相端子。该比较器称为反相比较器,因为需要比较的输入电压施加到运算放大器的反相端子。 反相比较器的操作很简单。它根据其输入电压和参考电压的值在输出处产生两个值之一。反相比较器的电路图如下图所示。
原则上,任何高增益放大器都可用于执行这一简单决定。但“魔鬼在细节中”。因此,设计为运算放大器的器件和设计为比较器的器件之间存在一些基本差异。例如,为了与数字电路一起使用,许多比较器具有锁存输出,并且所有比较器都设计为具有与数字电压电平规格兼容的输出电平。
先来看看运算放大器和比较器的内部结构示意图,从图中也可以看出,比较器采用双晶体管推挽输出,而比较器一般是单晶体管OC输出(集电极开路)。 学过模电的都知道,运放的基本电路有:同相放大、反比例放大、差分、加法电路、减法电路、微分电路、积分电路等,而比较器就一种用途,用于比较输入端的电压大小。