資料介紹
比較器常常處于其老大哥運算放大器(op amp)的陰影之下。它不起眼的地位被區(qū)分現(xiàn)代比較器的特征所抵消,并使它們成為基本任務(wù)的理想選擇:比較兩個電壓。本文解釋了比較器的特性,并描述了選擇比較器時應(yīng)考慮的參數(shù)。比較器常常處于其老大哥運算放大器(op amp)的陰影之下。它不起眼的地位被區(qū)分現(xiàn)代比較器的特征所抵消,并使它們成為基本任務(wù)的理想選擇:比較兩個電壓。本文解釋了比較器的特性,并描述了選擇比較器時應(yīng)考慮的參數(shù)。比較器的功能比較器的功能比較比較接受兩個模擬信號并在輸出端產(chǎn)生一個二進制信號,輸入電壓較高是該信號的函數(shù)。隨著差分輸入電壓的變化,輸出信號保持不變。這樣描述時,比較器類似于 1 位 ADC。接受兩個模擬信號并在輸出端產(chǎn)生一個二進制信號,輸入電壓較高是該信號的函數(shù)。隨著差分輸入電壓的變化,輸出信號保持不變。這樣描述時,比較器類似于 1 位 ADC。比較比較器和運算放大器比較比較器和運算放大器在沒有負反饋的情況下運行的運算放大器可以用作比較器,因為它的高電壓增益使其能夠解決輸入電壓中非常小的差異。以這種方式使用的運算放大器通常比比較器慢,并且缺乏其他特殊功能,例如遲滯和內(nèi)部參考。在沒有負反饋的情況下運行的運算放大器可以用作比較器,因為它的高電壓增益使其能夠解決輸入電壓中非常小的差異。以這種方式使用的運算放大器通常比比較器慢,并且缺乏其他特殊功能,例如遲滯和內(nèi)部參考。比較器一般不能用作運算放大器。它們經(jīng)過調(diào)整以提供出色的開關(guān)時間,但代價是使運算放大器變得如此通用的頻率響應(yīng)校正。許多比較器采用的內(nèi)部遲滯可以防止輸出振蕩,也可以防止它們用作運算放大器。比較器一般不能用作運算放大器。它們經(jīng)過調(diào)整以提供出色的開關(guān)時間,但代價是使運算放大器變得如此通用的頻率響應(yīng)校正。許多比較器采用的內(nèi)部遲滯可以防止輸出振蕩,也可以防止它們用作運算放大器。電源電壓電源電壓比較器使用與運算放大器相同的電源電壓工作。許多較舊的比較器需要雙極性(例如 ±15V)或高達 36V 的單極性電源電壓。這些電源電壓仍在工業(yè)應(yīng)用中使用。比較器使用與運算放大器相同的電源電壓工作。許多較舊的比較器需要雙極性(例如 ±15V)或高達 36V 的單極性電源電壓。這些電源電壓仍在工業(yè)應(yīng)用中使用。然而,對于大多數(shù)新應(yīng)用,比較器在電池供電設(shè)備中常見的低單極電壓范圍內(nèi)工作。比較器的現(xiàn)代應(yīng)用需要低電流消耗、小封裝和(在某些情況下)關(guān)斷功能。例如,MAX919、MAX9119 和 MAX9019 比較器的工作電壓范圍為 1.6V 或 1.8V 至 5.5V,整個溫度范圍內(nèi)的最大消耗電流為 1.2μA/2μA,提供 SOT23 和 SC70 封裝。MAX965 和 MAX9100 系列比較器的工作電源電壓分別低至 1.6V 和 1.0V。見表
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