模擬電壓比較器的基本要點及使用方法:從電平檢測到振蕩器
發布時間:2021-01-22 責任編輯:lina
【導讀】電(dian)壓(ya)比(bi)較(jiao)器(qi)是(shi)一(yi)種(zhong)用(yong)於(yu)電(dian)壓(ya)比(bi)較(jiao)的(de)電(dian)子(zi)器(qi)件(jian),能(neng)夠(gou)比(bi)較(jiao)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)與(yu)已(yi)知(zhi)參(can)考(kao)電(dian)壓(ya)並(bing)根(gen)據(ju)輸(shu)入(ru)是(shi)高(gao)於(yu)還(hai)是(shi)低(di)於(yu)參(can)考(kao)值(zhi)來(lai)更(geng)改(gai)其(qi)輸(shu)出(chu)狀(zhuang)態(tai)。該(gai)功(gong)能(neng)滿(man)足(zu)了(le)檢(jian)測(ce)閾(yu)值(zhi)交(jiao)叉(cha)、零位和信號幅值是否在幅值範圍之內或之外的要求。
當設計師希望在物聯網 (IoT)、工業物聯網 (IIoT)、人工智能 (AI) 和機器學習 (ML) 應用的邊緣收集更多數據時,就需要采用一種簡單的方法來檢測電壓、電流、溫wen度du或huo壓ya力li等deng測ce量liang值zhi,以yi確que定ding其qi是shi否fou高gao於yu或huo低di於yu閾yu值zhi。類lei似si地di,也ye通tong常chang需xu要yao知zhi道dao所suo測ce的de量liang在zai數shu值zhi範fan圍wei之zhi內nei或huo之zhi外wai。存cun在zai噪zao聲sheng和he幹gan擾rao信xin號hao時shi很hen難nan在zai邊bian緣yuan進jin行xing這zhe種zhong判pan定ding,但dan是shi,如ru果guo能neng夠gou正zheng確que選xuan擇ze並bing使shi用yong電dian壓ya比bi較jiao器qi會hui有you助zhu於yu改gai善shan這zhe種zhong局ju麵mian。
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本文將介紹電壓比較器的使用、特性及其關鍵的選型標準。本文以 Texas Instruments 的器件為例,討論如何使用電壓比較器檢測閾值和過零,以及時鍾恢複和張弛振蕩器應用。
什麼是電壓比較器?
電壓比較器是一種輸出邏輯狀態的電子器件,用於指示兩個輸入中電壓高的那個輸入(圖 1)。

所用比較器采用 Texas Instruments 的 TLV3201AQDCKRQ1 單比較器,該器件具有推挽輸出。像所有比較器一樣,該器件有兩個輸入。帶負號 (-) 的反相輸入和帶正號 (+) 的同相輸入。比較器輸入非常類似於運算放大器輸入。主要區別在於比較器輸出是數字邏輯狀態而非模擬電壓。在圖 1 中,輸入是幅值為 200 毫伏 (mV) 的 1 兆赫茲 (MHz) 正弦波。當同相輸入端的電壓大於反相輸入端的電壓時,輸出將處於高電平狀態,此時為 2.5 伏。當同相輸入端的電壓低於反相輸入端的電壓時,輸出將變為低電平狀態,此時為 -2.5 伏。該比較器具有軌至軌輸出,因此輸出邏輯狀態可擴展到電源電平。本例中,使用對稱的 2.5 伏正負電源並且反映在輸出電壓擺幅中。
一種考慮比較器的方法是,將其看作單位模數轉換器 (ADC) 。如果配置為在過零時改變狀態,則其輸出本質上是符號位。
該比較器的響應時間為 40 納秒 (ns),規gui定ding為wei傳chuan播bo速su度du或huo延yan遲chi。這zhe是shi從cong輸shu入ru端duan發fa生sheng閾yu值zhi交jiao叉cha直zhi到dao輸shu出chu端duan改gai變bian狀zhuang態tai為wei止zhi的de時shi間jian。傳chuan播bo速su度du會hui影ying響xiang比bi較jiao器qi的de狀zhuang態tai轉zhuan換huan速su度du,而er且qie實shi際ji中zhong是shi帶dai寬kuan相xiang關guan的de規gui範fan。TLV3201 還具有 1.2 mV 內置電壓遲滯,可用於抵消信號輸入端的噪聲。
遲滯和噪聲
如果比較器輸入端存在噪聲或雜散信號,則可能會發生多次閾值交叉且輸出可能會隨著閾值交叉進行多次轉換(圖 2)。

jiejuezhezhongyouhaideshuchuzhuanhuandefangfashizaibijiaoqidianluzhongzengjiafuzhichizhi。chizhihuishibijiaoqizaiqishuchuchaoguoyuzhihoubaochiqizhuangtai,zhidaoshurufuzhidebianhualianggudingweizhi。zheshitongguojiangzhengfankuicongbijiaoqideshuchushijiadaobijiaoqideshuruduanlaishixiande,gaifankuikeyixiaozengliangdexingshishixianyuzhipianyi(圖 3)。

電阻 R3 將輸出反饋到參考輸入端,使得參考電平偏移由電阻器 R1、R2 和 R3 的阻值確定的一個較小的值。給定電阻值時,這將導致 400 mV 的遲滯,從而改變閾值,以使輸出狀態直到輸入超過遲滯幅值才改變。這樣的結果就是輸出在閾值交叉處進行單轉換。
關於用來與圖 1 suoshidianlujinxingbijiaodedianludeyixiezhuyishixiang。shouxian,fanxianghetongxiangshuruyihuhuan,daozhishuchuluojifanxiang。dangxinhaodiyuyuzhishi,shuchuweiluojigaodianping。gaidianlutezhengyongzaijiancemougeshuzhiheshizaishuzhifanweineihuofanweiwaidedianluzhong。TLV3201 采用 5 伏單電源供電,而不是圖 1 所示的雙 2.5 伏供電。因此,參考電壓通過分壓電阻 R1 和 R2 獲得,具體為輸入端的 2.5 伏共模電壓。輸入信號也被偏置到該共模電壓。三角波的峰值電壓為 2 伏,偏置電壓為 2.5 伏。這種電路配置是一種常見的選擇。
檢測位於窗口內或窗口外的值
單電壓比較器可以檢測輸入電壓是高於還是低於參考閾值。確定輸入電壓是否在兩個極限之間時(稱為開窗),需要使用兩個比較器,每個極限值使用一個比較器(圖 4)。

所示窗口電路采用了 Texas Instruments 的 TLV6710DDCR 雙電壓比較器。TLV6710 包含兩個用於高電壓應用的高精度比較器。供電電壓可以在 1.8 至 36 伏之間。該器件包含一個 400 mV 內部 DC 參考源。如圖所示,比較器輸出采用開漏連接,可以通過一個公共上拉電阻將其輸出連接在一起,進行邏輯“或”運算。比較器已接線,以便將參考電壓施加到其中一個比較器(比較器 A)的反相輸入端,非反向輸入施加到另一個比較器(比較器 B)。通過由電阻 R1、R2 和 R3 組成的分壓器施加輸入電壓,分壓器將下限閾值電壓設置為 3.3 伏,上限閾值電壓設置為 4.1 伏。當輸入 VMON 在窗口內時,比較器輸出為高電平(3.3 伏)。比較器 A 指示輸入電壓低於 4.1 伏,比較器 B 指示輸入電壓超過 3.3 伏。TLV6710 的內部額定電壓遲滯為 5.5 mV,有助於抑製噪聲和小毛刺。
對於從高向低轉換,該比較器的傳播延遲通常為 9.9 微秒 (µs),從低到高轉換時為 28.1 µs。這種差異是由於漏極開路輸出的配置引起的。從高到低轉換是通過輸出 FET 實(shi)現(xian)的(de)有(you)源(yuan)下(xia)拉(la),而(er)從(cong)低(di)到(dao)高(gao)轉(zhuan)換(huan)則(ze)是(shi)通(tong)過(guo)電(dian)阻(zu)進(jin)行(xing)的(de)無(wu)源(yuan)上(shang)拉(la),這(zhe)就(jiu)需(xu)要(yao)更(geng)多(duo)時(shi)間(jian)。該(gai)比(bi)較(jiao)器(qi)用(yong)於(yu)電(dian)壓(ya)監(jian)測(ce)應(ying)用(yong),無(wu)需(xu)極(ji)低(di)的(de)傳(chuan)播(bo)延(yan)遲(chi)。
窗口應用
窗口可用於機器人技術,通過光線和兩個 CDS 光電管來控製機器人的移動方向。例如,硫化鎘 (CDS) 光電池在燈光下會改變電阻,黑暗環境下電阻較高而燈光下則電阻較小。TINA-TI 仿真使用 Texas Instruments LM393BIPWR 雙比較器說明了這一原理(圖 5)。

LM393B 比較器是一款雙比較器,具有集電極開路輸出,可以在 3 - 36 伏的電源電壓下運行。在該電路中,每個部分都向兩台電機中規定為左或右驅動器的電機提供控製信號。
電位計用於模擬兩個 CDS 光電池。電位計設置為 0% 到 40% 表示右側光電池受到光照,而左側光電池則處於黑暗中。從 60% 到 100% 的設置表示光線主要照在左側光電池上,而右側光電池處於黑暗中。從 40% 到 60%的兩個光電池都受到光照。當發送至任一電機的電機控製信號為 +5 伏時,電機正向旋轉。如果電動機控製信號為 0 伏,則電機反向轉動。
當兩個光電池均受到光照時,兩個電機都向前運行,從而使機器人向前直線移動。當電位計在 0% 到 40% 之間時,左電機向前運行,右電機反向運行,從而將機器人向右驅動。在 60% 到 100% 的區域時,右電機向前轉動,左電機反向,則機器人向左移動。
比較器的參考電平來自分壓器,右控製器的參考電壓設為 2 伏(電位計的 40%),左控製器的參考電壓設為 3 伏(電位計的 60%)。
弛張振蕩器
通過使用正負反饋,可以將比較器配置為弛張振蕩器(圖 6)。

可以使用圖 6 所示的電路創建具有方波輸出的齒張振蕩器(也稱為不穩定多諧振蕩器)。振蕩頻率由 R1 和 C1 的電阻電容時間常數確定。當 C1 最初放電(0 伏)時,反相輸入電壓低於同相輸入端的參考電壓。輸出被強製為 5 伏。電容器 C1 通過 R1 充電至參考電壓,此時輸出降至 0 伏。C1 通過 R1 放電直到其降至參考電壓以下,然後重複該循環。參考電壓已添加了遲滯(正)反饋。當輸出為 0 伏時,參考電壓為 2.5 伏。當輸出為 5 伏時,參考電壓將增加約 1.7 伏,從而使其達到 4.2 伏。如圖所示,瞬態響應顯示了輸出 (Vo) 和電容器 (Vc) 的電壓波形。
最大振蕩頻率受比較器傳播延遲的限製。本例中,采用具有 40 ns 傳播延遲的 Texas Instruments TLV3201 用於構建 10 MHz 振蕩器。該頻率非常接近該比較器的最大值。
時鍾的恢複與還原
通過背板和電纜傳輸的時鍾信號會因帶寬限製、碼間幹擾 (ISI)、噪聲、反射和串擾導致性能下降。比較器可用於恢複時鍾信號並將其恢複為更清晰定義的形式(圖 7)。

在這類型應用中,傳播延遲更為關鍵。比較器可以跟蹤的最大頻率是傳播延遲和輸出轉換時間的函數:

其中:fMAX 是最大觸發頻率
tRise 是輸出上升時間
tFall 是輸出下降時間
tPD LH 是從低到高的傳播延遲
tPD HL 是從高到低的傳播延遲
Texas Instruments LMV7219M5X-NOPB 使用 5 伏工作電源,上升時間為 1.3 ns,下降時間為 1.25 ns,兩個轉換方向的典型傳播延遲為 7 ns。這樣產生的最大觸發頻率為 60.4 MHz。即使采用 2.7 伏電源、更長的傳播延遲和轉換時間,該比較器速率的最大跳變約為 35 MHz,也足以滿足該 20 MHz 時鍾的需求。
除了極低的傳播延遲外,LMV7219 還集成了一個軌至軌推挽輸出級,這意味著較短且均勻的上升和下降時間。該器件還具有 7.5 mV 內部遲滯,能最大程度地減少噪聲影響。
結論
比較器是連通模擬和數字世界的橋梁,無論用於邊緣 IIoT、AI 或 ML 信號電平和窗口化,還是用於零檢測、時鍾恢複,再或者用作振蕩器,電壓比較器都將是一種特別有用的工具。
(來源:Digi-Key,作者:Art Pini)
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