当前位置:首页 > 电路图基础 > 正文

迟滞比较器电路结构图及电路分析

来源:网络  发布者:电工基础  发布时间:2026-03-08 09:04
迟滞比较器对输入电源纹波电压具有一定的稳定性,这期主要从仿真以及测试的来进行验证。

迟滞比较器对输入电源纹波电压具有一定的稳定性,这期主要从仿真以及测试的来进行验证。

关键词:迟滞比较器;

01电路结构图

电路结构图如图1-1所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-1

图1-1电路中比较器采用LM339,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理,输出高电平电压为5V,输出低电平电压为0V。

02电路测试

图1-2所示是测试上行滞回比较器,下面那个下行滞回比较器不做测试,其输出不接电阻R19,以免造成影响:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-2 测试上行滞回比较器电路图

测试方法:通过修改电源V1电压改变节点V1的电压,测出回差电压。

03电路分析

图1-1节点一所在的是“上行滞回比较器——带参考电源”,其中V4为参考电源Vref,V1为输入电源Vin,得比较器U3A的电压回差公式为:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

代入数值计算可得:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

当电源V1为5V时,节点1处的电压为:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

V1所在支路的电阻之后为:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

其中将电阻R2和电阻R3合并可得:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

设置节点1为阈值电压3.3V,电源V1电压值为:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

设置节点1处电压每次递减10mV,电源V1每次递减/递增电压为:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

由于式(1.2)求得回差电压为50mV,回差电压的中心电压是以3.3V为中心的,所以理论上节点1的输入电压在(3.275V~3.325V)之间,电压不会发生跃变。

04仿真测试

根据式(1.6)求得的电源V1增加或者减小的改变值,在初始电压4.9368V上加上干扰电压源V5(使用交流电源为干扰电源,设置频率为20K,电压赋值为0.015V),仿真电路图如图1-3所示,交流电源V5设置参数如图1-4所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-4 测试仿真电流

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-5 交流电源参数图

更改交流电源的值,从而增加电源V1的纹波电压,测试数据如下所示:

(1)、交流电源V5幅值电压0.015V 电源V1纹波电压:30mV

(2)、交流电源V5幅值电压0.030V 电源V1纹波电压:60mV

(3)、交流电源V5幅值电压0.045V 电源V1纹波电压:90mV

(4)、交流电源V5幅值电压0.060V 电源V1纹波电压:120mV

(5)、交流电源V5幅值电压0.075V 电源V1纹波电压:150mV

测试(1)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-6所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-6 测试数据(1)

图1-6表明输入信号纹波电压在30mV,输出电压为高电平。

测试(2)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-7所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-7 测试数据(2)

图1-7表明输入信号纹波电压在60mV,输出电压为高电平。

测试(3)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-8所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-8 测试数据(3)

图1-8表明输入信号纹波电压在90mV,输出电压为低电平,从这里输出信号开始变化,但是不会跃变。

测试(4)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-9所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-9 测试数据(4)

图1-9表明输入信号纹波电压在120mV,输出电压为低电平。

测试(5)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-10所示:

迟滞比较器电路结构图及电路分析

图1-10 测试数据(5)

图1-10表明输入信号纹波电压在150mV,输出电压为方波信号,输出电压随着输入信号一起变化,说明纹波电压过大,超过迟滞比较器设定的电压回差。

实际测试表明输入电压纹波在120mV,输出电压发生跃变变化; 理论上节点1的输入电压纹波在50mV之间,电压不会发生跃变,对应的电源V1输入电压纹波在75mV; 与实际测得的120mV,其原因是比较器不是理想的,会存在一定的误差。

相关热词:

相关内容
月度热门TAG关键词
阻容吸收器PDP(等离子显示)电压跟随器芯片半导体保险丝磁流体发电机微调电位计冗余存储技术脉搏传感器光电显示技术三相交流电机非屏蔽双绞线法拉第双脉冲测试DDS信号汽车电子控制器压电体I2C通信音频TRS接口锁相环PLLE类定时开关控制器量子光通信存储技术A类加热电阻接触式测温仪条形液晶屏风模拟器电源PFC10GE接口
最新文章
三相电机接线信息图三相电机接线信息图

时间:2026-07-23

准 Z 源逆变器的设计准 Z 源逆变器的设计

时间:2026-07-23

关于阻容吸收器的简单介绍关于阻容吸收器的简单介绍

时间:2026-07-23

S7-1200和CP343-1的Profinet通信方法S7-1200和CP343-1的Profinet通信方法

时间:2026-07-23

PDP(等离子显示),PDP是什么意思PDP(等离子显示),PDP是什么意思

时间:2026-07-23

光纤收发器的连接方式和作用光纤收发器的连接方式和作用

时间:2026-07-22

什么是电磁波?电磁波常见问题什么是电磁波?电磁波常见问题

时间:2026-07-22

如何区分有源晶振和无源晶振如何区分有源晶振和无源晶振

时间:2026-07-22

什么是“涡流”以及为什么它们对电机很重要?什么是“涡流”以及为什么它们对电机很重要...

时间:2026-07-22

802.11g和802.11n的选择分析802.11g和802.11n的选择分析

时间:2026-07-21

热门文章
详解RCD钳位电路详解RCD钳位电路

时间:2026-03-08

三相异步电动机的拆装详讲三相异步电动机的拆装详讲

时间:2026-03-04

三相异步电动机原理三相异步电动机原理

时间:2026-03-04

基于逻辑门的构成解释如何完成任意逻辑的管级电路设计基于逻辑门的构成解释如何完成任意逻辑的管...

时间:2026-03-08

美的电磁炉电路图大全(六款美的电磁炉电路设计原理图详解)美的电磁炉电路图大全(六款美的电磁炉电路...

时间:2026-03-07

彩灯电路彩灯电路

时间:2026-03-05

NE555的有趣电路设计分享NE555的有趣电路设计分享

时间:2026-03-08

从0学电路,万用表演示测量三极管方法从0学电路,万用表演示测量三极管方法

时间:2026-03-08

光耦在电子电路中作用、关键参数详解光耦在电子电路中作用、关键参数详解

时间:2026-03-08

H桥电机驱动电路解析H桥电机驱动电路解析

时间:2026-03-08