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電壓檢測器通常稱為VD(電壓檢測器)。 在早期,VDD用於鐘錶,也被稱為電池檢測器。 一旦時鐘的電池耗盡到一定水平,秒針可能每 1 秒移動一次並變為 2 秒。
使用電壓檢測器可以檢測電池的消耗程度並防止時鐘停止。 復位電路用於CPU(IC),也用於電池監控。 詳情請諮詢深圳華本天成電子有限公司,公司成立於2012年,專注於無刷直流電機驅動晶元及解決方案的研發。
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單限值比較器只有乙個閾值電壓;
在設定閾值電壓時,要注意比較器的共模輸入電壓有多大,當閾值電壓超過共模輸入電壓時,就不進行比較了。 對於像 339 這樣的比較器,共模輸入電壓範圍為 0。
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為了糾正乙個,標準名稱應該是單限比較器,閾值電壓僅為 1。
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單限位比較器的工作原理是,當輸出狀態過零時,兩個輸入端之間的電壓會發生變化,因為輸入端經常疊加著小的波動電壓,而這些波動產生的差模電壓會使單限位比較器的輸出不斷變化,以避免輸出振盪, 新型單限值比較器通常具有幾mV的遲滯電壓。
單限幅比較器可用作 1 位模數轉換器 (ADC)。 理論上,運算放大器可以用作無負反饋的單限值比較器,但由於運算放大器的開環增益非常高,它們只能處理輸入差分電壓非常小的訊號。 此外,一般來說,運算放大器的延遲時間很長,不能滿足實際需求。
單限幅比較器經過調諧以提供非常小的時間延遲,但其頻率響應特性在一定程度上受到限制。 為了避免輸出振盪,許多單限位比較器還具有內部遲滯電路。 單限值比較器的閾值是固定的,有些只有乙個閾值,有些有兩個閾值。
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單限位比較器電路。
圖1a所示為乙個基本的單限值比較器。 輸入訊號UIN(即要比較的電壓)被新增到同相輸入端,並在反相輸入端接乙個參考電壓(閾值電平)UR。 當輸入電壓UIN“UR時,輸出為高UOH。
圖1b顯示了傳輸特性。
單限值比較器原理 閾值電壓和輸出波形。
圖3所示為儀器中的過熱檢測保護電路。 它採用單電源供電,1 4LM339,具有乙個反相輸入和乙個固定基準電壓,其值取決於R1。 反相端子處的電壓等於熱元件RT的壓降。
當機器內溫度低於設定值時,“+端電壓”大於“-”端電壓,uo為高電位。 當溫度上公升到設定值以上時,“-端子”的電壓大於“+”端子的電壓,比較器反轉,UO輸出為零電位,使保護電路工作,並可調節R1的值以改變閾值電壓,並設定溫度值的大小。
單限值比較器原理 閾值電壓和輸出波形。
單限比較器的理論分析與計算。
單限值比較器原理 閾值電壓和輸出波形。
從圖中可以看出,整合運算放大器的反相輸入端由電阻R3接地,因此當輸入電壓U1發生變化時,如果反相輸入端u=u+=0的電位,則輸出的狀態會發生變化。 根據虛故障的特點,利用疊加定理,反相輸入端的電位為u =(r2 (r1+r2))u1+(r1 (r1+r2))uref,使u = 0,閾值電平可由上式求解為ut=u1=-r1 r2uref。
單限值電壓比較器的工作原理。
1、電壓比較器的工作原理很簡單:正相輸入端的電位高於反相輸入端的電位,輸出電平高; 反相輸入的電位高於正相輸入的電位,輸出低電平。
2、當反向輸入端電位為固定值時,正向輸入端為比較端; 當正向輸入固定時,反向輸入是比較端。 比較器的輸出電平符合上述定律。
單限值比較器原理 閾值電壓和輸出波形。
單限值比較器閾值電壓計算。
運算放大器有兩個輸入,反相端接地,則電位為0,則只有反相端是輸入端。 當upun時,運算放大器輸出+uom,當upun時,運算放大器輸出-uom,則un為0,所以它是0比較器,閾值電壓為0v
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