Összehasonlító adatlap-paraméterek

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Ez a bejegyzés segít megérteni néhány alapvető összehasonlító paramétert vagy specifikációt, amelyek általában megtalálhatók az összehasonlító IC adatlapjain.

Néhány fő paraméter, amellyel találkozhat a kompartaor adatlapján:



  • Szaporítási késedelem
  • A jelenlegi felhasználás
  • Kimeneti fokozat típusa (nyitott kollektor / lefolyó vagy push-pull)
  • Bemeneti eltolási feszültség, hiszterézis
  • Kimeneti áram képesség
  • Emelkedési és bukási idő
  • Bemeneti közös módú feszültségtartomány

Ezeken kívül találhat más paramétereket is, például: a bemeneti torzítási áram, a közös mód és a tápegység elutasítási aránya, a minta / tartás funkció és az indítási idő.

Többnyire egyetlen komparátor chipnek 5 érintkezõje lesz: pár érintkezõ a VCC +, VCC- tápbemenetekhez, két érintkezõ az IN +, IN- bemeneti jelek táplálásához és egyetlen kimeneti OUT csatlakozó. Egyes IC-kben lehet egy extra tű a készenléti funkcióhoz.



Tőlünk korábbi megbeszélések tudjuk, hogy amikor VIN (+)> VIN (-), a kimenet magas állapotban van, ha VIN (+)

Más szavakkal, amikor a nem invertáló bemenet (+) feszültségszintje magasabb, mint az invertáló bemenet (-), akkor a kompartor belsejében lévő kimeneti tranzisztor kikapcsol.

Ez azt jelenti, hogy a gyűjtőcsapja nyitott állapotot mutat. Mivel ezt a kollektortüskét állítólag egy felhúzható ellenálláson keresztül kell összekötni a pozitív tápvezetékkel, lehetővé teszi a kollektor számára, hogy pozitív vagy nagy logikai kimenettel rendelkezzen ebben a helyzetben.

Kimeneti fokozat típusa (nyitott kollektor / lefolyó vagy push-pull)

A kimeneti csapok konfigurációját tekintve az összehasonlítók kétféle típusúak: push-pull és open collector (nyitott lefolyó).

Push-pull konfigurációban a terhelés közvetlenül összekapcsolható a kompartor kollektor csapja és a pozitív vezeték között, amely lehetővé teszi a terhelés ON / OFF kapcsolását a bemeneti jel körülményeitől függően. Ez úgy működik, mint egy push-pull kapcsolás, és ezért a név.

Alternatív megoldásként a kollektortüske egy húzóellenálláson keresztül összekapcsolható a pozitív sínnel, majd a kollektor kimenete használható push-pull logikai kimenetként. Ennek a konfigurációnak az egyik előnye, hogy az összehasonlító Vcc-től eltérő feszültségszintet tesz lehetővé a terheléshez.

Nyitott kollektoros üzemmódban az összehasonlító csak áramot tud leereszteni, de nem tud áramot szolgáltatni a terhelésre. Korlátozott hatóköre miatt ezt az üzemmódot ritkán használják, bár egynél több kimenet csatlakoztatását teszi lehetővé OR kapu módban egy adott alkalmazáshoz.

Összehasonlító adatlap-paraméterek

Bemeneti közös módú feszültségtartomány - VICM:

A bemeneti közös módú feszültségtartomány a feszültség azon mértéke, amely a kompartor elfogadható bemeneti tartományába esik.

Ez egy feszültségtartomány, amelyben a kompartaor mindkét bemenetét kötelezően felhasználják a konfiguráció működésének biztosítására.

Ebben az üzemmódban a bemenetek a teljes Vcc-0V tápegységgel működnek a bemeneti csapok között, ezért ezt a síntől a sínig bemeneti szakasznak is nevezik.

Az eszköz energiafogyasztásának minimalizálása érdekében azonban ajánlatos elkerülni a sín-sín közös módú bemeneti tartományt, hacsak nem szükséges.

Bemeneti eltolási feszültség - VIO (VTRIP)

A VIO paraméter a minimális bemeneti különbségérték, amely azon a küszöbön állhat, amely a kimenetet az állapotának megváltoztatására készteti. A bemeneten az offset feszültségkülönbség a bemeneten befolyásolhatja az összehasonlító felbontását, mivel ez a különbség nagyon kicsi lehet, és instabilitást okozhat a kimenet váltakozó állapotában. Ezért az ilyen kicsi eltolási jelek a kimenetet rendellenesen viselkedhetik, vagy egyszerűen nem kapcsolhatnak.

Alacsony különbség miatt az összehasonlító tranzisztor instabillá válhat, ami a bemeneti eltolás feszültségének növekedését eredményezheti.

Kompartorok számára, amelyeknek belső hiszterézis az engedélyezett VIO a VTRIP + és a VTRIP- összegének átlagos szintje, és a VHYST = VTRIP + - VTRIP- ahol a VTRIP + és VTRIP- hiszterézis értéke képezi azt a bemeneti differenciálfeszültséget, amely a kimenetet alacsonyról magas állapotra váltja illetve magas vagy alacsony állapot.

CMRR és SVR

A CMRR a közös üzemmódú feszültség-elutasítási arányt jelenti, biztosítja a kapcsolatot a VIO bemeneti offset feszültség és a VICM bemeneti közös módú feszültség között. Ez felfogható a közös módú feszültség értékének a bemeneti eltolás feszültségéhez viszonyított arányaként. Ezt a paramétert általában logaritmikus skálán fejezik ki:

CMRR [dB] = 20 • log (| ΔVICM / ΔVIO |)

A CMRR kiszámítása két bemeneti eltolás feszültség nagyságának mérésével történik két különböző bemeneti közös módú feszültségre (általában 0 V és VCC).

Az SVR kifejezés jelentése „tápfeszültség-elutasítás”, és olyan paraméterként definiálva, amely kapcsolatot biztosít a bemeneti VIO eltolásfeszültség és a tápfeszültség között.

A tápfeszültség megváltoztatása képes némileg befolyásolni a bemeneti differenciál tranzisztorpárok torzítását. Ez azt jelenti, hogy a változás miatt a bemeneti eltolás feszültsége kismértékben megváltozhat.

Ezt a képlet fejezi ki:

SVR [dB] = 20 • log (| ΔVCC / ΔVIO |)

Feszültségerősítés

Ez a paraméter segít megérteni az összehasonlító nettó nyereségét. Ha az összehasonlítót nagyobb erősítésű specifikációknak tulajdonítják, ez az eszköz javított válaszát jelenti a kis bemeneti jelkülönbségekre.

A kompartor AVD tartománya általában 200V / mV (106dB) lehet. Elméletileg 200 V-os amplitúdó érhető el, ha 1 mV-os bemenetet 106dB-val erősítenek. Valódi eszköz esetében azonban a csúcsszint ingadozását a Vcc értéke korlátozza.

Ne feledje, hogy az AVD soha nem befolyásolhatja a külső hiszterézist, mivel a kimenet magas vagy alacsony állapotban lesz, és soha nem lesz közöttük.

Szaporítási késedelem

A TPD-t úgy határozzuk meg, mint az időbeli különbség abban a pillanatban, amikor a bemeneti jel éppen átlépi a referencia bemeneti szintet, és azon pillanat között, amikor a kimeneti állapot éppen megváltozott.

Korábbi megbeszéléseinkből tudjuk, hogy a kompartaor kimenete változik a bemeneti tű feszültségkülönbségére reagálva.

Szaporítási késleltetés A TPD megadja nekünk azt a specifikációt, amely azt sugallja, hogy a bemeneti csapok milyen gyorsan képesek érzékelni a különbséget és problémamentesen váltani a kimenetet.

Alapvetően a TPD elmondja a bemeneti frekvencia szintjét, amelyet az összehasonlító kényelmesen feldolgozhat érvényes kimeneti válaszok előállításához.

Hiszterézis

Tudjuk, hogy a hiszterézis olyan paraméter, amely megtiltja a kimenet gyors megváltoztatását instabil vagy ingadozó bemenetre reagálva.

Normál esetben egy komparátorban a kimeneti feszültség gyorsan ingadozhat vagy ingadozhat, amikor a bemeneti differenciáljel a referenciaérték közelében helyezkedik el. Vagy ez akkor fordulhat elő, ha a bemeneti jel nagyon alacsony amplitúdóval rendelkezik, ami a bemeneti különbség szintjének gyors változását eredményezi.

Beépített hiszterézis

Valójában sok összehasonlító eszköz rendelkezik beépített hiszterézis funkcióval. Ez körülbelül néhány mV-nál lehet, ami elégséges ahhoz, hogy elnyomja a nem kívánt kimeneti kapcsolást anélkül, hogy befolyásolná az eszközök felbontását.

Ilyen eszközök esetében az értékelt átlagos felső és alsó feszültséghatárokat VIO bemeneti offset feszültségnek nevezzük, a VTRIP + / VTRIP- különbséget hiszterézis feszültségnek vagy VHYST-nek nevezzük.

Külső hiszterézis

Abban az esetben, ha az összehasonlító nincs beépített hiszterézissel, vagy ha a tervezett hiszterézis szint viszonylag nagyobb, akkor külső konfigurációt lehet hozzáadni a hiszterézis funkcionalitás pozitív visszacsatolási hálózaton keresztül történő megvalósításához, amint az alább látható.

Csomagolás

Tehát ez a néhány fontos kompartor adatlap-paraméter, amely hasznos lehet minden rajongó számára, aki prefektus-összehasonlító alapú kialakítást szeretne elérni, ha van további információ erről a témáról nyugodtan ossza meg észrevételeivel.




Előző: Forgó LED csakra áramkör Isten bálványai számára Következő: A kristályoszcillátor áramkörök megértése