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  • 利用两个基准电压来提高滞后量准确性的实现

    但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。 在先进的ic比较器中,可编程滞后量消除了以0v为中心的差分输入电压噪声,并且如果比较器的差分输入电压很低,或者随时间变化的速度很慢,则可以改善它的响应。例如,analog devices公司的adcmp609比较器使你能用一个电阻把它的滞后量设定在0至160 mv之间,该电阻连在hys(即"滞后量")引脚和地之间。但上述电压范围对于某些应用也许太窄。凭借图1中的电路,你可以利用两个施加给非逆变输入端的基准电压来加宽滞后量范围。该电路用ic3(analog devices公司的adr390b)来产生高基准电压vrefh,大小为2.048v.分阻器r1/r2产生低基准电压vrefl,大小为0.2048v.即1.8432v的压差。因此,滞后量等于高基准电压减去低基准电压。ic2(analog device

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