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KMRH60014A-B614输入信号vI的波形

发布时间:2019/11/24 15:31:52 访问次数:1347

KMRH60014A-B614门限电压的估算,由于比较器中的运放处于正反馈状态,因此一般情况下,输出电压v0与输入电压vl不成线性关系,只有在输出电压v0发生跳变瞬间,集成运放两个输人端之间的电压才可近似认为等于零,即vID≈0或vP≈vN=uI是输出电压v0转换的临界条件,当vI>uP,输出电压vo为低电平voL;反之,v0为高电平y0H。显然,这里的vp值实际就是门限电压vt。设运放是理想的,由图9.8.5利用叠加原理有

       up=vt=r1vref/r1+r2+r2vo/r1+r2               (9.8.3)

根据输出电压v0的不同值(voh或yoL),可分别求出上门限电压vt+和下门限电压vt-分别为

            vt+=+r2voh/r1+r2     (9.8.4)

和   vt-=r1vref/r1+r2+r2vol/r1+r2       (9.8.5)

门限宽度或回差电压为

       Δvt=vt+-vt-=r2(voh-vol)/r1+r2          (9.8.6)

设电路参数如图9.8.5所示,且yoH=~voL=5v,则由式(9.8.4)~(9.8.6)可求得vt+=1.04V,vt-=0.94Ⅴ和Δvt=0.1Ⅴ。

传输特性,设从vI=0,uo=yoH和vP=vt+开始讨论。

当vi由零向正方向增加到接近vP=vt+前,v0一直保持v0=voH不变。当vI增加到略大于vP=vt+,则v0由y0Ⅱ下跳到y0L,同时使vp下跳到vP=vt~,v1再增加,v0保持v0=voL不变,其传输特性如图9.8.6a所示。

若减小uI,只要vI>)vP=vt~,则v0将始终保持to=voL不变,只有当vI<

tP=vt~时,v0才由T0L跳变到y0H,其传输特性如图9.8.6b所示。把图9.8.6a和b的传输特性结合在一起,就构成了如图c所示的完整的传输特性。

根据yREF的正、负和大小,vt+、vt-可正可负。

例9.8.3 设电路参数如图9.8.7a所示,输入信号vI的波形如图9.8.7c所示。试画出其传输特性和输出电压vo的波形。

解:求门限电压

由于vREF=0,由式(9,8.4)和(9.8.5)有

       vT+=r2voh/r1+r2=20*10/20+20v=5v

          

门限电压的估算,由于比较器中的运放处于正反馈状态,因此一般情况下,输出电压v。与输入电压vl不成线性关系,只有在输出电压v。发生跳变瞬间,集成运放两个

输人端之间的电压才可近似认为等于零,即vID≈0或vP≈vN=uI是输出电压v0

转换的临界条件,当vI>uP,输出电压v0为低电平voL;反之,v0为高电平y0H。显然,这里的vp值实际就是门限电压vo。设运放是理想的,由图9.8.5利用叠加原理有

       vt-=r2vol/r1+r2=-20*10/20+20v+-5v

根据输出电压v0的不同值(l,n或y0L),可分别求出上门限电压v0+和下门限电压hj分别为

         up=R1+R2/R1+R2

门限宽度或回差电压为

     Δvy=h-vt~hj        (9.8.6)

设电路参数如图9.8.5所示,且y0H=~voL=5v,则由式(9.8.4)~(9.8.6)可求得vt+=1.04V,vn~=0.94Ⅴ和Δvn=0.1Ⅴ。

传输特性,设从vI=0,q0=y0H和vP=vt+开始讨论。

当vi由零向正方向增加到接近vP=vb+前,v0一直保持v0=70H不变。当vI增加到略大于vP=vt+,则v0由y0Ⅱ下跳到y0L,同时使vp下跳到vP=vt~,v1再增加,v。保持v0=%L不变,其传输特性如图9.8.6a所示。

若减小uI,只要vI>vP=un~,则v0将始终保持to=voL不变,只有当vI<tP=yu~时,v0才由T0L跳变到y0H,其传输特性如图9.8.6b所示。把图9.8.6a和b的传输特性结合在一起,就构成了如图c所示的完整的传输特性。

根据yREF的正、负和大小,vt+、vt-可正可负。

例9.8.3 设电路参数如图9.8.7a所示,输入信号vI的波形如图9.8.7c所示。试画出其传输特性和输出电压v0的波形。

解:求门限电压

由于vREF=0,由式(9,8.4)和(9.8.5)有yT=vb=vn

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KMRH60014A-B614门限电压的估算,由于比较器中的运放处于正反馈状态,因此一般情况下,输出电压v0与输入电压vl不成线性关系,只有在输出电压v0发生跳变瞬间,集成运放两个输人端之间的电压才可近似认为等于零,即vID≈0或vP≈vN=uI是输出电压v0转换的临界条件,当vI>uP,输出电压vo为低电平voL;反之,v0为高电平y0H。显然,这里的vp值实际就是门限电压vt。设运放是理想的,由图9.8.5利用叠加原理有

       up=vt=r1vref/r1+r2+r2vo/r1+r2               (9.8.3)

根据输出电压v0的不同值(voh或yoL),可分别求出上门限电压vt+和下门限电压vt-分别为

            vt+=+r2voh/r1+r2     (9.8.4)

和   vt-=r1vref/r1+r2+r2vol/r1+r2       (9.8.5)

门限宽度或回差电压为

       Δvt=vt+-vt-=r2(voh-vol)/r1+r2          (9.8.6)

设电路参数如图9.8.5所示,且yoH=~voL=5v,则由式(9.8.4)~(9.8.6)可求得vt+=1.04V,vt-=0.94Ⅴ和Δvt=0.1Ⅴ。

传输特性,设从vI=0,uo=yoH和vP=vt+开始讨论。

当vi由零向正方向增加到接近vP=vt+前,v0一直保持v0=voH不变。当vI增加到略大于vP=vt+,则v0由y0Ⅱ下跳到y0L,同时使vp下跳到vP=vt~,v1再增加,v0保持v0=voL不变,其传输特性如图9.8.6a所示。

若减小uI,只要vI>)vP=vt~,则v0将始终保持to=voL不变,只有当vI<

tP=vt~时,v0才由T0L跳变到y0H,其传输特性如图9.8.6b所示。把图9.8.6a和b的传输特性结合在一起,就构成了如图c所示的完整的传输特性。

根据yREF的正、负和大小,vt+、vt-可正可负。

例9.8.3 设电路参数如图9.8.7a所示,输入信号vI的波形如图9.8.7c所示。试画出其传输特性和输出电压vo的波形。

解:求门限电压

由于vREF=0,由式(9,8.4)和(9.8.5)有

       vT+=r2voh/r1+r2=20*10/20+20v=5v

          

门限电压的估算,由于比较器中的运放处于正反馈状态,因此一般情况下,输出电压v。与输入电压vl不成线性关系,只有在输出电压v。发生跳变瞬间,集成运放两个

输人端之间的电压才可近似认为等于零,即vID≈0或vP≈vN=uI是输出电压v0

转换的临界条件,当vI>uP,输出电压v0为低电平voL;反之,v0为高电平y0H。显然,这里的vp值实际就是门限电压vo。设运放是理想的,由图9.8.5利用叠加原理有

       vt-=r2vol/r1+r2=-20*10/20+20v+-5v

根据输出电压v0的不同值(l,n或y0L),可分别求出上门限电压v0+和下门限电压hj分别为

         up=R1+R2/R1+R2

门限宽度或回差电压为

     Δvy=h-vt~hj        (9.8.6)

设电路参数如图9.8.5所示,且y0H=~voL=5v,则由式(9.8.4)~(9.8.6)可求得vt+=1.04V,vn~=0.94Ⅴ和Δvn=0.1Ⅴ。

传输特性,设从vI=0,q0=y0H和vP=vt+开始讨论。

当vi由零向正方向增加到接近vP=vb+前,v0一直保持v0=70H不变。当vI增加到略大于vP=vt+,则v0由y0Ⅱ下跳到y0L,同时使vp下跳到vP=vt~,v1再增加,v。保持v0=%L不变,其传输特性如图9.8.6a所示。

若减小uI,只要vI>vP=un~,则v0将始终保持to=voL不变,只有当vI<tP=yu~时,v0才由T0L跳变到y0H,其传输特性如图9.8.6b所示。把图9.8.6a和b的传输特性结合在一起,就构成了如图c所示的完整的传输特性。

根据yREF的正、负和大小,vt+、vt-可正可负。

例9.8.3 设电路参数如图9.8.7a所示,输入信号vI的波形如图9.8.7c所示。试画出其传输特性和输出电压v0的波形。

解:求门限电压

由于vREF=0,由式(9,8.4)和(9.8.5)有yT=vb=vn

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