Компараторы

ПНТ

Рис.11.6. Принципиальная схема умножителя сигналов

 

Ток I2 определяет крутизну характеристики транзисторов VT1 и VT2

q211 = 20 U2 k2.

При этом предполагается, что постоянные слагаемые токов транзисторов VT1 и VT2 не превышают единиц миллиампер.

При подаче сигнала U2 напряжение в точках «аb» определяется выражением

Uаb = U1 k1 = U1 q211 R = 20 R k2 U1 U2,

где k1 = q211 R,

R = R2 =R3.

Напряжение на выходе схемы

UВЫХ = Uаb k3 = 20 R k2 k3 U1 U2.

Таким образом, выходное напряжение UВЫХ является функцией произведения входных напряжений U1 и U2. Операционный усилитель с дифференциальным входом обеспечивает требуемый масштабный коэффициент, а также переход к несимметричному выходу.

К недостаткам данного метода и схемы следует отнести высокую чувствительность к изменению температуры окружающей среды.

Определение.Компараторами(от англ. comparison − сравнение) называются устройства, выполняющие функции сравнения двух сигналов.

С помощью компаратора (рис.11.7) фиксируются моменты равенства сравниваемых сигналов. В идеальном компараторе его выходное значение напряжения UВЫХ (на рисунке 11.7 UВЫХ=U2) может принимать только два значения, одно из которых соответствует уровню логической единицы U(1), другое − логическому нулю U(0).

 
 

 

 


Рис.11.7. Схема компаратора

 

Работа компаратора осуществляется по следующим правилам:

1) если U1(t) > U2(t) → U1(t) – U2(t) > 0, то UВЫХ =U(1);

2) если U1(t) < U2(t) → U1(t) – U2(t) < 0, то UВЫХ = U(0);

3) если U1(t) = U2(t), то компаратор находится в состоянии переключения.

Как правило, одно из входных напряжений является опорным UОП (рис.11.7). Опорное напряжение может быть положительным или отрицательным. При этом величина и полярность определяют напряжение сравнения.

Благодаря высокому коэффициенту усиления компаратор переключается при очень малой разности входных напряжений: U1 − UОП. Одним из основных параметров компаратора является погрешность сравнения Δ, рассчитываемая как минимальная разность напряжений U1 − UОП, при которой выходное напряжение достигает максимального значения. Погрешность сравнения определяется выражением

,

где UОШвх – напряжение, характеризующее статическую ошибку на выходе операционного усилителя при ЕС=UОПС – синфазная составляющая входного сигнала).

Компараторы выпускаются в виде микросхем, например, К597СА1,521СА4.

Компаратор, уровни включения и выключения которого не совпадают, называется триггером Шмитта(пороговым элементом). Разница в уровнях называется гистерезисом переключения.

Триггер Шмитта возможно построить на компараторе с положительной обратной связью. Различают инвертирующий триггер Шмитта(рис.11.8) и неинвертирующий триггер (рис.11.10).

Триггер Шмитта (инвертирующий)

Рис.11.8. Схема инвертирующего триггера Шмитта

 

Если к неинвертирующему входу приложено достаточно большое отрицательное напряжение UВХ (на схеме 11.8 обозначено U1), то выходное напряжение триггера (на схеме 11.8 − U2) равно

UВЫХ = UВЫХmax.

При этом напряжение прямого выхода равно

.

Если увеличивать UВХ, то UВЫХ не изменится до тех пор, пока не будет выполнено условие UВХ < U+MAX. При UВХ = U+MAX выходное напряжение за счет действия положительной обратной связи изменяется скачком до UВЫХmin (рис.11.9). Напряжение прямого входа изменится при этом до значения

.

 

UВЫХ

 

UВЫХmax

 

 

UВКЛ UВЫКЛ

UВХ

 

 

UВЫХmin

 

Рис.11.9. Передаточная характеристика триггера Шмитта

 

При дальнейшем увеличении UВХ выходное напряжение не изменяется.

Если теперь уменьшать UВХ, то UВЫХ изменится скачком, возрастая до UВЫХmax при условии UВХ=U+MAX. При этом гистерезис переключения определяется выражением

.

Для обеспечения устойчивых состояний триггера необходимо выполнить условие

kβ > 1,

где k – коэффициент усиления операционного усилителя,

β = R1 / (R1 + R2) – коэффициент обратной связи.

Триггер Шмитта (неинвертирующий)

Принципиальная схема триггера Шмитта (неинвертирующего) представлена на рисунке 11.10., а его передаточная характеристика − на рисунке 11.11.

При достаточно большом положительном входном напряжении выходное напряжение равно UВЫХmax.

При уменьшении UВХ выходное напряжение не изменяется до тех пор, пока потенциал точки «А» не станет равным нулю. Тогда выходное напряжение скачком изменится до UВЫХmin.

Так как I1 = UВХ / R1 = − I2 = − UВЫХ/ R2 , то при переключении (выключении) UВЫХ = − UВЫХmax (R1/ R2).

 


Рис.11.10. Схема неинвертирующего триггера Шмитта

 

 

UВЫХ

UВЫХmax

 

UВЫКЛ UВКЛ UВХ

 

UВЫХmin

 

Рис.11.11. Передаточная характеристика неинвертирующего триггера Шмитта

Область применения компаратора

Компаратор может использоваться как формирователь напряжения прямоугольной формы из входного напряжения произвольной формы (рис.11.12).

 

UВЫХmax UВЫХ(t) UВХ(t) UВЫКЛ

 

T

 

 

UВЫХmin

UВКЛ

 

Рис.11.12. Эпюры напряжения

 

Компаратор может использоваться как пороговое устройство для регистрации превышения входным напряжением порогового значения UВКЛ или UВЫКЛ.

Выводы по 2-му вопросу:

1. Использование нелинейных свойств ВАХ полупроводниковых приборов позволили разработать такие устройства, как логарифмические (антилогарифмические) усилители, умножители-делители сигналов, компараторы и др.

2. Такие устройства, как компараторы, триггеры Шмитта можно назвать связующим звеном между аналоговыми и цифровыми сигналами.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в лекции устройства наглядно показывают насколько объемно могут использоваться операционные усилители. При этом ОУ являются составной частью не только в таких сложнейших устройствах как электронно-вычислительная машина, но и в уже ставших повседневными − микрокалькуляторах, аудио-, видео- аппаратуре, бытовой технике и др.

В данной лекции были рассмотрены возможности операционных усилителей как устройств, выполняющих математические вычисления. В следующей лекции будут рассмотрены активные фильтры, которые позволяют обеспечивать резонансные свойства без традиционного колебательного контура. Это позволяет резко минимизировать размеры таких фильтров, так как в их составе отсутствуют громоздкие катушки индуктивности.