电压比较器出负电压(比较器输入负电压)

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下图是个电压比较器,书上只说工作在线性区,加快的速度,但在实际中不...

通过上面分析,R1当然不能选太大,应保持RDD2共5V电压时,DD2处在稳压工作状态。这个电路叫输出限压的过零电压比较器。

电压比较器是模拟电路和数字电路中的关键元件,其核心作用是将输入电压进行大小比较,输出电信号以表示这种关系。

在线性工作区中,电压比较器遵循虚短和虚断的特性,这意味着“+”输入端和“-”输入端的电压看似相等,而电路中不存在电流流过输入端。而在非线性工作区,电压比较器则表现出瞬时的电压跳变特性,并在比较器内部电路中实现正反馈,以加快输出状态的转换速度,提高电路的响应速度。

运算放大器如果工作在比例放大状态,必须工作在线性区,因为这一段中,输出信号与输入信号呈一定比例(也就是电压放大倍数,由外部电路决定),在电路一定的条件下,这个比例十分稳定,可以反映输入信号的变化。如果是做比较器用,则工作在非线性区。非线性区中,输入与输出不成比例。

比较器能否比较负电压?

1、只要比较器的工作电源电压用正负双电源,就可以比较负电压。

2、电压比较器的功能是比较正、负两个输入端的电压相对大小,正端高于负端,比较器输出电压接近正电源电压;正端低于负端,比较器输出接近负电源电压,这是因为比较器是工作在开环放大状态,输出是最大值。比较器是运放电路的特例,专用的集成比较器比用通用的运放搭建电路性能更好,输出形式的选择也多。

3、一般的比较器等于负电压做不到,还有一种很特殊的轨对轨(rail to rail ,也叫满幅度输出)的比较器,可以使得输出负电压非常接近电源电压(相差几十毫伏到几百毫伏),比如LT1719。我虽然没有用过LT1719,不过按其他轨对轨的情况看,一般5V电压,最大输出可以达到9V以上。

4、电压比较器输出的高低电平与电源电压有关,一般的比较器输出高电平略低于正电源电压,低电平略高于负电源电压,具体的数值要看芯片参数,一般低(高)1V左右。单电源供电时,只是低电平输出是接近地电位(0~1V)。集电极开路输出方式的比较器(如LM339),输出高电平等于输出端上拉电阻连接的电压值。

电压比较器的同相输入端接vcc,反向输入端接gnd,输出正电压还是负电压...

电压比较器的同相输入端接vcc,反向输入端接gnd,理论上输出是正电压,但是不允许这样接,因为输入端超过额定值,运放内部的饱和电流反电流等情况会使输出不正常。

电压比较器有同相输入端in+,和反相输入端in-。当同相输入端的电压大于反相输入端的电压时,比较器输出高电平。当反相输入端的电压大于同相输入端的电压时,比较器输出低电平。一般比较器都是OC输出,所以输出端加上拉电阻后,就可根据输入端电平测出输出端电平。

如果运算放大器工作在非线性状态,反相输入端的明显高于同相输入端的电压,那么输出电压的大小为正负输入端电压差乘以开环增益,通常开环增益在1000以上,如果输出电压超过了电源电压的范围,则会输出接近负电源电压的直流电压。

当同相输入端的电压高于反相输入端时,比较器输出高电平。 如果反相输入端的电压超过同相输入端,比较器则输出低电平。 常见的比较器采用开漏(OC)输出,因此输出端通常需要连接上拉电阻。 通过这种方式,可以根据输入端的电平状态确定输出端的电平状态。

电压比较器输出的高低电平与什么有关?双电源供电和单电源供电对输出电平...

1、电压比较器输出的高低电平与电源电压有关,一般的比较器输出高电平略低于正电源电压,低电平略高于负电源电压,具体的数值要看芯片参数,一般低(高)1V左右。单电源供电时,只是低电平输出是接近地电位(0~1V)。集电极开路输出方式的比较器(如LM339),输出高电平等于输出端上拉电阻连接的电压值。

2、电压比较器的输出高低电平确实与电源电压紧密相关。通常情况下,比较器输出的高电平会略低于正电源电压,而低电平则略高于负电源电压,具体数值则依赖于所用芯片的参数,一般差异大约在1V左右。在单电源供电系统中,输出的低电平通常会接近地电位,即0至1V之间。

3、无论采用单电源还是不对称的双电源,实际上在用电设备上供电的永远是单电源。好处就是:单电源在断电或是出现问题时,设备不能运行,影响设备的工作,影响设备产品的产量。最终导致效益下降。而双电源就不会出现设备停产的现象。

4、根据输出是否需要负电压来选择供电方式,单电源为非负,双电源支持负。 电压比较规则:当正向输入大于负向输入,输出为高电平;反之,输出为低电平。电子世界中的比较器,看似简单却蕴含着强大的功能。深入理解并熟练运用,将为你的电路设计带来无尽可能。

5、LM358是一款广泛使用的双运算放大器集成电路,它具有高增益和内部频率补偿,适合于单电源和双电源工作模式。