运算放大器为什么不能用作比较器
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。运算放大器同样如此。乍看似乎可以互换,实际上,两者之间还是存在一些重要差异……
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。
但是仍有很多人试图将运算放大器用作比较器。这种做法在低速和低分辨率时或许可行,但是大多数情况下结果并不理想。今天就给大家说说这“结果并不理想”的原因~
速度不同
大多数比较器速度都很快,不过很多运算放大器速度也很快。为什么将运算放大器用作比较器时会造成低速度呢?
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(参见图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。
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。
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——
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。
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–1.6V。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0V)和逻辑1(接近5V)时工作,因此非常适合采用相同的接口电路。
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。
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。该图和图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。
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。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。因此,将运算放大器用作比较器时,如果施加大差分电压,必须仔细研究数据手册,才能确定输入电路的工作方式。(采用集成电路时,务必研究数据手册,确保其非理想特性(每个集成电路都存在一些非理想特性)兼容推荐的应用——本文中这点尤为重要。)
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。要解决这一问题,还是必须仔细阅读数据手册,确定合适的共模范围。
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。
最后的建议
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。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。因此,必须仔细阅读数据手册,认真考虑非理想运算放大器性能的影响,并计算出运算放大器参数对应用的影响。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,解读实验结果时不宜过于乐观。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由莫子若转载自润石科技官网,原文标题为:运算放大器为什么不能用作比较器,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
按照集成运算放大器的参数对运算放大器进行分类
本文介绍了按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器的几大分类。
【技术】运算放大器-比较器基础知识解析
运算放大器和比较器无论是外观还是原理图符号都差不多,如果把它上边的标识打磨掉的话很难区分开;二者在电子设计中都有着广泛而重要的应用,加之很多电运算放大器和比较器无论是外观还是原理图符号都差不多,如果把它上边的标识打磨掉的话很难区分开,本文润石科技的sales及FAE未能及时为解疑答惑
简析运算放大器电工作原理
本文中润石科技来为大家简析运算放大器电工作原理,希望对各位工程师朋友有所帮助。
【经验】比较器常见的输出架构开漏输出和推挽输出的分析与比较
比较器是用来判断同相端和反相端信号电压大小的芯片,通常一个输入端接被比较的信号;另一个输入端接基准电压,确定门限电压(或称阀值)。输出通常有且仅有两种状态,即高电平和低电平,常应用于模-数转换、波形产生及变换、超限报警等。比较器有开漏输出(包括PFET和NFET架构)和推挽输出两种方式。本文以图文的形式对这两种输出方式做一分析,并推荐润石科技RS8901/07、RS331/93/39、RS8912
【经验】比较器的常见参数和滞回比较器的阈值计算
比较器是一种常用的集成芯片,它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。为了规避振铃效应,通常都采用滞回比较器的接法。本文润石科技介绍下比较器的常见参数和滞回比较器阈值的详细计算,方便工程师朋友设计电路。
【经验】11种运算放大器经典电路详解
本文润石科技将对运放的11种常见电路逐一分析,主要包括反相放大电路,同相放大电路,反相求和电路,同相求和电路,减法放大电路,积分器电路,微分器电路,差分放大电路,4~20mA/0~20mA电流检测电路,恒流源电路,三线制PT100前置放大电路。
润石科技RS8452、RS8454运算放大器,LM2901/3比较器等产品,可应用于交流发电机
交流发电机是一种能将机械能转换为电能的设备。其工作原理主要是利用电磁感应原理,通过转子绕组的旋转产生旋转磁场,使定子绕组做切割磁感线的运动,从而产生感应电动势,并通过接线端子引出。润石科技的RS8452、RS8454运算放大器,LM2901/3比较器等产品,便可应用于交流发电机中。
【IC】润石RS846xP系列增强压摆率运算放大器,高压摆率24V/μs,4.5V~32V宽工作电压范围
润石RS846xP系列系列运算放大器包括单路的RS8461P、双路的RS8462P和四路的RS8464P三款,采用SR加速设计方案,大幅提高压摆率参数,同时进一步优化失调电压等参数,以使其能满足更多的应用场景。
【经验】解析电压比较器如何判断电压大小的原理
电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较,判断出其中哪一个比较大。比较的结果用输出电压的高和低来表示。电压比较器可以采用专用的集成比较器,也可以采用运算放大器组成。
【IC】润石科技RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算放大器,失调电压优化到5μV
继RS8651/2/4系列高压精密低噪声运算放大器成功推向市场,润石科技再次成功量产RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算放大器。RS8661/2/4系列产品将工作电压提升到最高36V(±18V)、失调电压进一步优化到5μV、在工业现场数据采集、各种仪器仪表测量设备\分析设备上有着广泛的应用。
【IC】润石科技RS8471高驱动能力的运算放大器,瞬时输出电流可达1安培,持续输出电流支持400mA
润石科技RS8471是一款高驱动能力的运算放大器,瞬时输出电流可达1安培,持续输出电流支持400mA,轨对轨输入/输出,主要适用于TFF-LCD液晶屏的Vcom信号驱动,也可以当做线性电压源使用,为需要高精度或者需要快速变化的系统提供稳定而干净的电压。
【IC】轨对轨输入输出功率运算放大器RS8471,工作电压范围为4.5V~24V
RS8471是一款高压、单通道、轨对轨输入输出的功率运算放大器,它的工作电压范围在4.5V到24V,最大峰值输出电流为2.5A,失调电压为3mV,增益带宽积为25MHz,并提供65V/us的高压摆率,确保输出信号快速建立,这些特性组合使其可适用于多种供电场景,特别是TFT-LCD应用。
RS841X 36V,1.2MHz轨对轨输出CMOS运算放大器
描述- RS841X系列是一款高压(36V)运算放大器,具有高增益带宽(1.2MHz)、低静态电流(150uA/Amp)、轨到轨输出等特点。该系列产品适用于多种电源电压范围,包括单电源3V至36V或双电源±1.5V至±18V。产品具备良好的温度稳定性,工作温度范围为-40°C至+125°C。
型号- RS8414XP,RS8414XQ,RS8411XF,RS8411,RS8412,RS8414,RS8412XK,RS8412XM,RS8411BXF,RS841X,RS841X FAMILIES
RS07精密运算放大器
描述- 该资料介绍了RS07系列高精度运算放大器,具有低失调电压、高开环增益、高电源抑制比、低偏置电流等特点,适用于高噪声环境和非反相应用。产品采用SOP8封装,适用于无线基站控制电路、光网络控制电路、仪器仪表、传感器和控制、精密滤波器等领域。
型号- RS07,RS07XK
【应用】润石科技单通道运算放大器助力智能开关设计,支持轨对轨输出,静态工作电流仅100μA
客户设计一款智能开关时,需要用到一颗运放对采集到的微弱信号进行放大、经ADC处理后进入MCU分析,通过控制MOS的导通以达到控制继电器通断的目的。推荐润石单通道运算放大器RS8411XF,具备高转换率、低功耗、轨对轨输出等特性。
电子商城
现货市场
服务
可定制波导隔离器频率覆盖5.5GHz~110GHz,插损损低至0.25dB、隔离度、正向方向功率、封装尺寸参数。
最小起订量: 1pcs 提交需求>
提供是德(Keysight),罗德(R&S)测试测量仪器租赁服务,包括网络分析仪、无线通讯综测仪、信号发生器、频谱分析仪、信号分析仪、电源等仪器租赁服务;租赁费用按月计算,租赁价格按仪器配置而定。
提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论