比较器(以0v为基准) 滞回比较器(uth=0.5v utl=-0.5v) 输入10k 峰峰值4v正弦波

时间: 2023-09-19 14:03:39 浏览: 44
比较器是一种电子设备,用于比较两个电压信号的大小,以确定哪一个更高或更低。它通常以某个电压作为基准,比如本题中的0V。滞回比较器是一种特殊类型的比较器,它在切换输出状态时具有滞后效应。 在这个问题中,给定一个10k的输入电阻和一个峰峰值为4V的正弦波输入信号。正弦波将在时间上从-2V到2V之间变化,因此整个输入范围为-2V到+2V。 以0V为基准,滞回比较器的上阈值(uth)为0.5V,下阈值(utl)为-0.5V。当输入电压超过上阈值时,比较器将输出为高电平;当输入电压低于下阈值时,比较器将输出为低电平。 对于正弦波输入信号,当电压从-2V上升到超过0.5V时,滞回比较器将发生切换,输出为高电平。当电压下降到低于-0.5V时,比较器将再次切换,输出为低电平。因此,输出电平将跟随输入信号的上升和下降而变化。 需要注意的是,由于滞回效应的存在,当输入信号在0.5V和-0.5V之间变化时,输出电平可能不会立即切换。这个滞后效应可以防止电压的微小抖动引起比较器频繁地切换。
相关问题

有什么输入范围绝对值大于5V的信号转换的比较器芯片

一些常见的输入电压范围绝对值大于5V的比较器芯片包括: 1. LM339:工作电压范围是2V至36V,输入电压范围是-0.3V至+36V。 2. LM311:工作电压范围是±5V至±15V,输入电压范围是-0.3V至+40V。 3. MAX911:工作电压范围是±2.5V至±11V,输入电压范围是-13V至+13V。 4. LT1716:工作电压范围是2.7V至36V,输入电压范围是-40V至+40V。 需要注意的是,这些芯片的具体工作电压范围和输入电压范围可能因制造商不同而有所不同,使用前需要仔细查阅产品手册。此外,当输入电压超出比较器的工作电压范围时,芯片可能会被损坏,因此在使用时需要特别注意。

使用LT1716CS5作为±5V方波的比较器,输入为峰值为±5V的正弦波,接Vss=-5.0V,VDD = 5.0V,仿真出错是为什么

出现仿真错误的原因可能有很多,需要具体分析。以下是一些可能的原因: 1. LT1716CS5的输入电压范围为-0.3V至VDD+0.3V,因此输入为峰值为±5V的正弦波会超出其输入电压范围,可能导致误差或甚至损坏比较器。 2. 在仿真时,可能需要使用理想的比较器模型来代替LT1716CS5,但是理想模型无法完全模拟实际电路的非线性特性,因此可能会产生误差。 3. 仿真过程中可能存在错误的电路连接、元件参数设置不当等问题,需要仔细检查。 需要更多信息才能确定具体的原因,建议检查仿真设置和电路连接,以及确认LT1716CS5的电特性是否适合所需的应用。

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