滞回比较器及其电压传输特性 单限电压比较器电路简单,灵敏度高,但抗干扰能力差。当输入电压信号接近阀值电压时,很容易因微小的干扰信号而发生输出电压的误调变。为了克服这一缺点,应使电路具有滞回的输出特性,提高抗干扰的能力。图1(a)是一个滞回比较电路,图1(b)是其电压传
滞回比较器及其电压传输特性

电路引入了正反馈,运放工作在非线性区,电路的输出电压有两种取值,即uo=UZ,根据电路可以得出同相输入端电压为
因为电路中ui=un,令up=un,求得ui就是电路的阀值电压UT,即
假设ui<UT1,无论同相输入端电压为up= UT1或up= UT2,那么一定有un小于up,因而uo=+UZ,所以此时up= UT2。只有当输入电压ui增大到 UT2,再增大一个无穷小量
时,输出电压uo才会从+UZ跃变为,UZ。同理,假设ui>UT2,无论同相输入端电压为up= UT1或up= UT2,那么一定有un大于up,因而uo= -UZ,所以此时up= -UT2。只有当输入电压ui减小到UT1,再减小一个无穷小量时,输出电压uo才会从,UZ跃变为+ UZ。可见,uo从+UZ跃变为,UZ与uo从,UZ跃变为+ UZ的阀值电压是不同的,电压传输特性如图1(b)所示。
从电压传输特性曲线上可以看出,当UT1<ui< UT2时,uo可能是+ UZ ,也可能是,UZ。如果ui是从小于UT1的值逐渐增大到UT1< ui<+UT2 ,那么uo应为+ UZ;如果ui是从大于+ UT2的值逐渐减小到UT1< ui< + UT2,那么uo应为,UZ;曲线具有方向性,如图1(b)中所标注。
简易光控灯设计电路图,最好能用滞回比较器?
回差电压的大小,滞回电路里面一般Vol和Voh相等(图中运放工作原理就是两端电压比值大小)当输出Vo是高电平Voh时,V+端电压等于(Voh-Vref)/(R1/(R1+R2)。
只要V-小于此时V+,则Voh保持不变,大于时刻发生突变 Vo变成低电平Vol,此时V-在继续增大的话,Vo保持低电平不变化,同时V+处电压变化(VoL-Vref)/(R1/(R1+R2)。

当V-输入减小,必须减少到V+变化后的值才能发生电压跳变,成为高电平Voh,这就形成了滞回电路的效果。
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,可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。
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。
扩展资料
比较器是由运算放大器发展而来的,比较器电路可以看作是运算放大器的一种应用电路。由于比较器电路应用较为广泛,所以开发出了专门的比较器集成电路。
电压比较器和运放的区别
一、应用输入的区别

电压比较器两输入端一个接基准电压另一端接比较电压,运放则是可以单端输入也可平衡输入:
二、电压比较器开环增益很大,运放相对较小
电压比较器由于开环增益很大当输入电压高于或低于基准低于是其输出是跳变的(即上升或下降沿很陡),运放输出则是线性变化,再就是应用中有区别,为了工作稳定可靠,运放一般用负反馈,电压比较器则不加负反馈。
双运放中,右侧运放及其外围电路构成“滞回比较器(双门限比较器,也称磁滞比较器、迟滞比较器或斯密特触发器)”,左侧运放及其外围电路构成“积分电路”,滞回比较器与积分器首尾环接。比较器输出(也是积分器的输入)为高(或低)电平时,积分器输出(也是比较器的输入)电压直线下降(或上升),共同构成方波-三角波发生电路;由于运放是单电源工作,采用R7和R8分压得Vcc/2,分别为比较器和积分器提供比较基准电压和工作偏置电压;三极管9013构成共集电极放大电路(也称射极输出器、射极跟随器,简称射随),作LED驱动(即电流放大),三角波电压使LED工作于亮暗渐变的状态;R4和R6为限流电阻


