比较具有滞后
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在没有运放迟滞比较器,你没有必要消除这种振荡极小相对于阈值即使在切换的不确定性或在测试之前,因为删除或不相关的后级电路.
溶液 “冷” 通过适度的修改的电路,它允许包括这反过来完全消除了改变阈值期间搅拌出口处的滞后.

输入信号必须超过上限阈值 (用品) 产生的低或更低的开关输出大于预设阈值的下限 (VL) 切换到高输出.
该图表示一个比较器的滞后. 电阻器Rh确定迟滞阈值的电平.

每一次的输出处于高逻辑电平 (5 V), Rh保持与Rx平行. 这会将额外的电流推入Ry, 提高门槛限制电压 (用品) 2.7V. 输入信号可能必须高于VH = 2,7 V至请求所述开关的低逻辑值的输出响应 (0 V).
而输出为低逻辑电平 (0 V), Rh与Ry平行. 这减少了Ry中的电流, 将阈值电压降低至2.3V. 输入信号将低于VL = 2.3V,以将输出调整为高逻辑值 (5V).
输出比较与输入波动
该图显示了具有滞后性且输入电压处于浮动状态的比较器的输出. 假定输入信号电平超出阈值上限 (VH = 2.7V) 使得在低逻辑放大器输出运算步骤 (0V).

还, 输入信号电平必须在较低的阈值移动,使得运算放大器的输出可能上升到逻辑高 (5 V).
此示例中的障碍可以忽略不计, 由于滞后.
然而, 说,这, 在情况下,输入信号的电平分别比该滞后计算出的间隔大 (2,7 V – 2,3 V), 你可以产生额外的波动输出过渡响应.
为了解决这个问题, 必要的是,所述间隔设定滞后,以便消除在指定的电路的具体模型中诱导的扰动被充分扩展.
迟滞比较器的设计
方程 (1) Ë (2) 它们有助于确定电阻器是否希望产生迟滞阈值电压VH和VL. 单一价值 (RX) 所以需要可以任意选择.
在这个图, RX确定为47k,以帮助减少电流消耗. Rh计算为270.25k, 因此,实施了立即标准值270k.

用一个实际例子的滞后
这些天,我奉献给充电器的设计, 下面是用来简化版本由我的实验板建立实际值视野中的一个使用. 预设为,所述运算放大器的输出变高这样的方式初始设定时的电压引脚3变为刚好高于齐纳PIN2的值. 当发生这种情况, 所述PIN6变高并达到下一个潜在到电源电压. 这意味着RF反馈电阻 (中提琴) 这几乎是在与所述电位器的上半部分的预设电阻并联 (粉红色所示)

这意味着端子电压 3 增加更. 现在, 当电池电压下降, 销 6 不会因为销响应 3 它必须下降成为比脚低得多 2, 这意味着电池水平已经往下走比较长,使销 3 落入销下面 2. 由于反馈电阻器的运算放大器开关在ON和OFF之间的这种被迫延迟被称为在运算放大器的滞后. 一旦被PIN6切换为低电平此时RF位于平行 与电位器的下半部分 (绿) 使阈针脚3甚至更低,因此避免了电池的几毫伏的变化可的 再次切换输出.
在该图中,绿色LED装置上,而红色一个意味着它正在充电的电池进行充电. 该运算放大器的输出现在可以驱动电池的充电以自发的方式,而不介入电路NE NE激活失活.
从A_X_C和Amilcare问候

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