在直入正题讲解运算放大器的异同之前,小A先来帮助大家简单回顾一下运算放大器和比较器的基础知识:

  • 比较器是一种带有反相和同相两个输入端以及一个输出端的器件,该输出端的输出电压范围一般在供电的轨到轨之间。比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑电路,以及在高速条件下工作,通常比较稳定。
  • 运算放大器过驱时可能会饱和,使得恢复速度相对较慢。施加较大差分电压时,很多运算放大器的输入级都会出现异常表现,实际上,运算放大器的差分输入电压范围通常存在限制。运算放大器输出也很少兼容逻辑电路。

乍看上去,运算放大器似乎可以和比较器互换;但是实际上,两者之间还是存在一些重要差异。或许这个时候你会有疑问,“在低速和低分辨率时,运算放大器可以用作比较器……”,但是小A想强调的是这在大多数情况下结果并不理想。今天小A就来解惑,跟大家讲讲“结果并不理想”的原因,主要有三点:(1). 速度不同;(2). 输出作用不同;(3). 输入考虑因素

  1. 速度不同

大多数的比较器和运算放大器速度都很快,那么,为什么将运算放大器用作比较器时会造成低速度呢

解惑:比较器用于大差分输入电压,而运算放大器工作时,差分输入电压一般会在负反馈的作用下降至最低。当运算放大器过驱时,有时仅几毫伏也可能导致过载,其中有些放大级可能发生饱和。这种情况下,器件需要相对较长的时间从饱和中恢复,因此,如果发生饱和,其速度将比始终不饱和时慢得多(见图1)。

图1:放大器用作比较器时的放大器速度饱和效应

过驱运算放大器的饱和恢复时间很可能远远超过放大器的正常群延迟,并且通常取决于过驱量。由于仅有少数运算放大器明确规定从不同程度过驱状态恢复所需的时间,因此,一般说来,有必要根据特定应用的具体过驱情况,通过实验确定放大器的特性。

对这类实验的结果应持谨慎态度,通过比较器(运算放大器)的传播延迟值(用于最差条件下的设计计算)应至少为所有实验中最差值的两倍。

2. 输出作用不同

比较器的输出端用于驱动特定逻辑电路系列,运算放大器的输出端则用于在供电轨之间摆动。

解惑:通常,运算放大器比较器驱动的逻辑电路不会共用运算放大器的电源,运算放大器轨到轨摆动可能会超出逻辑供电轨,很可能会破坏逻辑电路,引起短路后还可能会破坏运算放大器。

有三种逻辑电路必须考虑,即ECL、TTL和CMOS——(划重点!!!)

ECL是一种极快的电流导引逻辑系列。基于上述原因,当应用中涉及ECL的最高速度时,运算放大器不太可能会用作比较器,因此,通常只需注意从运算放大器的信号摆幅驱动 ECL逻辑电平,因杂散电容造成的额外速度损失并不重要。只需采用三个电阻即可,如图 2所示。

图2:驱动ECL逻辑电路的运算放大器比较器

图中选用了R1、R2和R3,当运算放大器输出为正值时,栅级电平为–0.8 V,当输出较低 时,栅级电平为–1.6 V。ECL有时候采用正电源而不是负电源(即另外一个供电轨接地),采用的基本接口电路相同,但是数值必须重新计算。

虽然CMOS和TTL输入结构、逻辑电平和电流差别很大(尽管有些CMOS明确规定可以采用 TTL输入电平工作),但由于这两种逻辑电路都在逻辑0(接近0 V)和逻辑1(接近5 V)时工作,因此非常适合采用相同的接口电路。

图3:驱动TTL或CMOS逻辑电路的运算放大器比较器

最简单的接口采用单个N沟道MOS晶体管和一个上拉电阻RL,如图3所示。用NPN晶体管、RL ,外加一个晶体管和二极管也可以组成类似的电路。这些电路简单、廉价且可靠,还可以连接多个并联晶体管和一个RL ,实现“线或”功能,但是0-1转换的速度取决于RL 值和输出节点的杂散电容。RL 值越低,速度越快,但是功耗也会随之增加。通过采用两个 MOS器件、一个P沟道和一个N沟道,可以组成一个只需两个器件的CMOS/TTL接口,每种状态下都没有静态功耗(如图4)。

图4:内置CMOS驱动器的运算放大器比较器

此外,只需改变器件的位置,就可以设置成反相或同相。但是,当两个器件同时打开时,开关过程中势必会产生较大的浪涌电流,除非采用集成高通道电阻的MOS器件,否则就可能需要使用限流电阻来减小浪涌电流的影响。图4和图3中的应用所采用的MOS器件栅源击穿电压VBGS在每个方向都必须大于比较器的输出电压。MOS器件中常见的栅源击穿电压值VBGS > ±25 V,这一数值通常绰绰有余,但是很多MOS器件内置栅级保护二极管,会减小这一数值,所以这些器件不应采用。

3. 输入考虑因素

对于用作比较器的运算放大器,还需考虑与其输入相关的多种影响因素

解惑:工程师对所有运算放大器和比较器做出的第一级假设是:它们具有无穷大的输入阻抗,并且可视为开路(电流反馈(跨导)运算放大器除外,这种运算放大器同相输入端具有高阻抗,但反相输入端只有几十欧姆的低阻抗)。

但是很多运算放大器(尤其是偏置补偿型运算放大器,如OP-07及其很多后继产品)都内置保护电路,以防止大电压损坏输入器件。

其它运算放大器则内置更复杂的输入电路,在施加的差分电压小于几十毫伏时只具有高阻抗,或者在差分电压大于几十伏时可能会损坏。图5所示为内置防止大差分电压输入二极管的运算放大器。

图5:具有保护功能的运算放大器输入结构

当然,有一些比较器应用不存在大差分电压,即使存在,比较器输入阻抗相对而言也不太重要。这种情况适合将运算放大器用作比较器,其输入电路表现为非线性,但是涉及的问题必须考虑,不能忽视。

对BIFET运算放大器而言,如果其输入接近其中一个电源(通常为负电源),几乎都会表现异常。其反相和同相输入可以互换。如果运算放大器用作比较器时发生这种情况,涉及的系统相位将会反转,造成极大不便。

而且,没有负反馈意味着与运算放大器电路不同,输入阻抗不必乘以开环增益。因此,输入电流会随着比较器开关而变化。因此,驱动阻抗和寄生反馈对影响电路稳定性起着重要作用。负反馈往往会使放大器保持在线性区域内,正反馈则会使其饱和。

最后,小A想说:“由此可见,运算放大器设计的目的不是用作比较器,因此,不太建议这种做法哦。尽管如此,在某些应用中,将运算放大器用作比较器却是正确的设计决策,关键是要慎重考虑后再做出决策,并确保所选运算放大器能达到预期的性能。由于运算放大器以非标准方式使用,可能还必须进行某些实验——实验所用的放大器不一定具有典型性,因此,解读实验结果时也不宜过于乐观。”

如何减小电压跟随器输出电阻_补课贴 | 关于运算放大器和比较器的异同,那些你不得不知道的小知识!...相关推荐

  1. 如何减小电压跟随器输出电阻_如何改变输入电阻和输出电阻?

    一.输入电阻 输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻.因为反馈放大电路输入端的反馈方式有串联和并联之分,故负反馈对放大电路输入电阻的影响与串联反馈还是并联反馈直接有关. 1.串联负反馈使输入电阻增 ...

  2. 如何减小电压跟随器输出电阻_如何测量电压?

    电压的几种测量方法: 1. 电压测量的方法一般分为直接测量法和间接测量法两种. 直接测量法在测量过程中,能从仪器.仪表上直接读出被测参量的波形或数值. 间按测量是先对各间按参量进行直接测量,再将测得的 ...

  3. 如何减小电压跟随器输出电阻_气动操作器FBD5061SF-1蓝宇品牌安徽

    气动操作器FBD5061SF-1蓝宇品牌安徽 具备手/自动切换功能的操作器.一般连接在调节设备和执行器(阀门)之间. 自动方式时按调节输入信号控制阀门开度,手动时按仪表面板给定的操作量控制阀门开度. ...

  4. 如何减小电压跟随器输出电阻_外螺纹压电促动器FPSt150/7/120M14的应用分析

    M14系列壳体外螺纹压电促动器,是机械封装壳体外带有螺纹的压电促动器,方便与外部机械结构安装固定,主要应用于光束偏转.光路调整.镜片调节架或需要通过外螺纹进行安装的直线.角度控制应用等.为了获得优化的 ...

  5. 如何减小电压跟随器输出电阻_机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载)...

    原标题:机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载) 如今,消费者希望其个人电子产品具有更长的电池寿命.更短的充电时间和更小的外形尺寸.不断增大的充电和放电电流以及不断减小的外形 ...

  6. 如何减小电压跟随器输出电阻_逐次比较式模数转换器如何获取最佳采样频率

    引 言 数据采集系统的前向通道一般是由三部分组成的: 传感器, 信号放大电路和模数转换器(ADC) .逐次比较式的模数转换器是试验机控制系统的数据采集模块及其它工业数据采集系统常采用的模数转换器L在设 ...

  7. 如何减小电压跟随器输出电阻_如何看懂稳压电路,看完这篇文章你就知道了

    在许多电子设备中,通常都需要电压稳定的直流电源.在本章前面已讲过,通过整流滤波后得到的电压仍为不稳定的三角波形,会随电网电压产生波动,同时电子设备工作时负载电流的变化及温度的变化等都会引起输出电压不稳 ...

  8. 如何减小电压跟随器输出电阻_简单利用一根黄铜条,如何实现简易水位测量?...

    液位测量数据是实现生产和过程控制的重要参数.现代化工业生产中会储存.运输.使用各种各样的液体原料和产成品,例如石油化工企业的油料和各种溶剂,制药.造纸企业生产使用的各种浆液和浆料,食品企业生产和储存的 ...

  9. 什么是电压跟随器?电压跟随器计算方法讲解

    电压跟随器,主要是以下几个方面: 什么是电压跟随器? 电压跟随器原理图 电压跟随器有什么作用? 电压跟随器计算方法 电压跟随器示例 电压跟随器通俗易懂总结 电压跟随器的优点 一.什么是电压跟随器? 电 ...

最新文章

  1. java开学第一周测试自我感想
  2. MOS管安全工作区SOA
  3. docker错误:Error response from daemon: Cannot start container
  4. 云原生生态周报 Vol. 11 | K8s 1.16 早知道
  5. 问题生成的多样性会在多大程度上帮助下游QA任务?
  6. DIV CSS初学者需重视的10个简单问题与技巧
  7. 前端学习(2215):认识react(2)
  8. 阿里云支持超级账本最新版 其区块链解决方案进入商用阶段
  9. [转]博士的学习经验!读后,令人茅塞顿开的科研经典之作
  10. 【算法笔记】求长度为n的序列的全排列包含的总逆序对数目(树状数组求解)
  11. Ubuntu常用命令汇总
  12. openmv实现二维码识别与串口发送
  13. 开发者在掘金路上的选择
  14. PTX-PEG-TCO 紫杉醇-聚乙二醇-反式环辛烯
  15. html、css 实现一个漂亮的表格
  16. Redhat/Selinux上mysql启动报错Operating system error number 13的解决方法
  17. mysql运行sql文件不成功,圆我大厂梦!
  18. ConcurrentModificationException 并发修改异常剖析及解决方案
  19. Java API文档中文版
  20. 基于android的家庭收支管理软件

热门文章

  1. 利用ASPJPEG组件生成中文验证码
  2. git与gitk查看某个文件的历史提交记录
  3. Ubunt sudo免密码输入
  4. Chrome默认开启flash
  5. Android5.1蓝牙电话分析及demo
  6. Android系统模块编译
  7. vscode之美化js代码
  8. android之下载文件
  9. 视频编解码(九):FFMPEG操作总结一
  10. cloudflare免费设置_Cloudflare 入门教程:使用 Cloudflare 免费 CDN 加速 amp; 保护自己的网站...