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成功与否— 关键在于比较器

时间:07-08 来源:电子产品世界 点击:

例子。

  图3中的差分输出以一个跟随着电源电流的发射极来实现,并且确保两个输出引脚之间的摆幅差别有400mV。假如这里采用有源端接,那电压便会低于VCCO电平2V,否则每当端接到芯片的最负电源时,便需计算出正确的负载电阻。


图3  LMH7322的输出线路端接例子

此外,上升/下降时间或带有消散的传播延迟等参数均需要慎重考虑,而且它们不是全部都被规定。消散可以因共模、过驱和压摆率的变化而引致,从而影响传播延迟、工作周期和抖动。以LMH7322为例,过驱消散或比较20mV至1V过驱的变化为75ps,在这情况下会大概增加本身的传播延迟约10%。

一个 “新类别”—精度比较器

  一般比较器都有约10mV或更大的输入失调电压。精度型比较器的优点很明显,因为它可比较微弱信号。迄今为止,仍有人采用运算放大器作为比较器,就是因为一般的比较器不具有足够的精度。在电池电量监测应用中,当充电/放电的电压梯度相对平坦时,便可采用这些参数。其他特色功能包括低功耗、高精度,及可调整的检测阈值。


图4  具备”低电荷”状态显示的电池监视器

图4是采用LMP7300的电池电压监视器,该器件具有集成式高精度电压参考的微功率比较器。该电路的电池泄漏电流极小,典型为10mA的典型静态电流,并且拥有2.5V至12V的宽阔电压范围,它可在高边(电源线路)感应电流和具备有一个2.048V 55ppm的电压参考和通过两根引脚完成的可调节滞后。开漏输出能够驱动一个LED或触发一个微控制器的输入逻辑引脚。在图4中,R1和R2会为达到低的静态电流而设置成高阻抗。假如要触发一个低电池条件,那下列的公式1和2便可用来决定R1的数值:
  (1)
  
  那么,如果 
    (2)

  若R2已知(例如是1MW),Vref 为2.048V,Vbatt应该是2.7V 
   (3)

  190W和5mF的RC组合对于缓冲参考是很重要,因为这组合具有大约1mA的负载驱动能力和它可改善线路的调节能力。


图5  非对称滞后的典型配置

图5表示出可用来提供非对称滞后的内部参考和四个外部电阻器。电路中的跳变点可用下式4和5计算出来,至于滞后输入电压和电流范围以及参考负载电流数值则可从数据表中找到,但这些数值可能会限制了真正的电阻值范围和比率。
       

结语

  如今,比较器是业界应用极其广泛的标准元件。比较器具有外部滞后、锁存、灵活的电源电压和输出配置等多项功能和特性。此外,对比较器的传播延迟、消散、触发率或精准失调等关键参数可以满足一系列高性能应用的需求,例如电平平移、电源监测、时钟/数据缓冲以及接收和触发等。虽然运算放大器也可用作比较器,但在应用时需要加倍小心才能确保器件的正常工作。

参考文献:

1.   Databeans 报告 2007
2.  http://en.wikipedia.org/wiki/Comparator
3.  http://cache.national.com/ds/LM/LM139.pdf
4.  http://www.national.com/pf/LM/LMH7322.html
5.  http://www.national.com/pf/LM/LMH7220.html
6.  http://www.national.com/pf/LM/LMP7300.html

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