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相似文献
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1.
在先进的IC比较器中,可编程滞后量消除了以OV为中心的差分输入电压噪声(参考文献1).并且如果比较器的差分输入电压很低.或者随时问变化的速度很慢.则可以改善它的响应。例如.Analog Devices公司的ADCMP609比较器使你能用一个电阻把它的滞后量设定在0至160mV之间.该电阻连在HYS(即“滞后量”)引脚和地之间。但上述电压范围对于某些应用也许太窄。  相似文献   

2.
图1中的电路生成两个模拟电压,用一种互补方式可以改变这两个电压.当直通输出电压上升时,互补的输出电压下降,反之亦然.两个输出电压之和为恒定值:VOUT+VOUTC=VREF,其中VOUT为直通输出电压.VOUTC为互补输出,而VREF是从带隙单元IC1获得的一个基准电压.  相似文献   

3.
《电子世界》2009,(6):42-42
一般的窗口电压比较器必须使用两个比较器电路分别设定上限和下限电压,进行比较之后输出。这里介绍一个只使用一个比较器电路构成的窗口电压比较器。如图所示,这是一个判断输入端电压是否在2V~3.6V范围内的比较器电路。当输入电压在2V以下,3.6V以上时,输出端为低电位。输入电压在2V~3.6V范围之内时,输出端为高电位。  相似文献   

4.
动态补偿IC1a、IC1b缓冲器的输出经C_(31)和C_(32)送到比较器IC7b、IC7c。比较器的输出是方渡信号。其频率表示输入信号的变化。两个输出被送到异或门IC8c。经处理后再经R_(37)~C_(36)形成与两个立体声信号之差相一致的电压信号。该电压输入IC7a的反相端,IC7d的同相端后的输出控制IC9的输入第⑨脚及⑩脚。使输入信号为单声道信号时,使电压控制放大器也能控制中央声道。电压控制放大器的放大量由P_2、P_3的预置控制。当二者  相似文献   

5.
假设一项设计需要正电压,但却只有负电压源可供使用.在图1所示电路中使用一块标准升压变换器IC,你就能高效地由一个负电压源产生一个正电压.升压变换器产生的输出电压高于输入电压.由于输出电压(本例中为5V)高于负输入电压的地电平,所以该电路并不违反升压变换器原则.图1所示电路使用EL7515,这是一个标准的升压变换器.变换器IC的接地脚连接到负输入电源上.地线就成了"正"的输入电源.VOUT=-VFB(R2/R1)=-1.33V(37.5kΩ/10 kΩ)=-5V.PNP晶体管Q1和Q.构成了一个转换器,将5V输出电压(对地)转换成相对于负输入的反馈电压.两只晶体管也能减少温度变化和电压下降的影响.当负输入电压下降时,Q2的电流逐渐高于Q1的电流,造成晶体管补偿失配.  相似文献   

6.
大家知道,精密A/D转换需要脉冲触发比较器.右图a为与时钟信号同步的脉冲触发比较器.这个同步比较器可消除输入信号经过上、下限阈值时,因无同步时钟脉冲引起的(竞争)失误. 当输入信号上升到上限阈值以上时,比较器IC1A负跳变使IC2A置高电平输出,当输入信号下降到下限阈值以下时,比较器IC1B产生负跳变,使IC2A清零置低电平输出(见图b).  相似文献   

7.
一、抗脉冲性噪声的VL-Digital电路 一般的PWM变换电路如图1所示的那样,因电压比较器对三角波和模拟输入信号的瞬时值进行比较,当输入信号比三角波的电平高时电压比较器的输出为1(高电平),当输入信号比三角波的电平低时输出为0(低电平),  相似文献   

8.
虽然微处理器能够提供更精密的运算,但模拟计算技术在设计电路时仍能找到自己的位置.作为一个实例,图1中的模拟除法器电路能够在少量廉价元件的成本下,提供相当好的精度.电路输入端的两个电压是VA和VB,提供的输出是5V乘以VA与VB的比率.实际应用中采用常见的CMOS版555定时器,TLC555.用作自由运行的施密特触发器RC振荡器lC2.其第3脚的输出信号驱动电阻器R1和电容器C1.C1的电压驱动IC2的触发器(2脚)和阈值(6脚)输入.关闭定时回路并建立振荡.当IC2的输出为低电平时,IC2放电脚的低阻抗漏极开路MOSFET转换为低电平.  相似文献   

9.
刘玲 《电子科技》2000,(5):41-41
如图1(a)所示的电路由于放大器转换速率(SR)的局限,输出增益随输入信号频率的增加而降低,典型峰值检测器驱动音量电平指示器的性能欠佳,图中的放大器是作为比较器使用的,其在大部分时间内输出为低电平,只有当从同相端输入的信号电压超过反相端的电压时,比较器才从低电平翻转“捕捉”到输入信号的尖峰而输出高电平,这样就使放大器的输出受其转换速率的制约。信号频率增加时,这个“捕捉”点滞后信号尖峰,使检测器输出呈现频率相关误差。为了消除转换速率(SR)带来的误差,可以增加一支二极管(DX)和一支电阻(Rx),…  相似文献   

10.
充电泵式集成电路可使输入电压反相或加倍(如3V到-3V或6V).充电泵不需电感器,但它对输出无稳压作用,也难以将3V电压增高至中间电压,如5V.但是,加入一个比较器和基准电压源以后(图一中IC2),则可产生任意输出电压并对输出电压进行稳压.充电泵(IC1)具有一个内部振荡器,其运行频率为45kHz,可将电荷从C1传输到C2,并造成稳压输出增高.当反馈电压(IC2的管脚3)超过1.18V时,IC2上的比较器的输出也增高,并同时通过Q1关掉振荡器.  相似文献   

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