运算放大器和计算器的不同点
运算放大器和电压比较器在原理符号上确实是一样的,都有5个引脚,其中两个引脚为电源+和电源-,还有两个引脚为同相输入端(+)和反向输入端(-),最后一个引脚是输出端。
但是它们的功能是不一样的,运放的功能及用途更复杂,而比较器就相对简单得多。电压比较器 下面简单讲解一下比较器的基本原理,比较器的原理挺简单,目的是比较两个输入端的电压大小,若正输入端的电压为a,负输入端的电压为b,则当a>b时,输出为高电平(逻辑1);当a<b时,输出为低电平(逻辑0)。 下面结合原理图进行说明,如下图原理图,比较器输入端的电压为IN1、IN2,供电为VCC/GND,上拉电阻1K,上拉电压为VCC。
比较器的用途很广,可用于比较热敏电阻、光敏传感器等电压信号,用于离散量控制,比如通过比较器采集光敏电阻的电压判断白天还是夜晚等,比较器还可以用于模拟量负反馈电路当中,比如电压调节等。运算放大器 运放的用途很多,基本的运放电路有同相比例放大电路、反相比例放大电路、加法器、减法器、差分比例运算电路、微分电路、积分电路等,相关推荐:看懂运算放大器原理。掌握基本的集成运放电路原理,基本上可以区分电路图中符号一样的电路符号属于比较器还是运放。
一般情况下,运放都会在输出端与输入端之间串联一个电阻用于反馈,而一般情况下电压比较器输出端与输入端之间是没有电阻的,绝大部分电路都可以通过此区别来区分,但是也有特殊情况,这要根据具体原理具体分析了。
比如运放也可以当比较器使用,其输出端与输入端之间开环(不接反馈电阻),使用运放当比较器其别在于不用上拉电阻,当IN1>IN2时,输出电压为VCC(运放电源电压),当IN1<IN2时,输出电压为0。
总结 专业基础扎实,掌握电压比较器和运放的基本电路之后,基本上直接就能够判别原理属于运放还是比较器,只有少量的特殊情况需要具体分析,通过专业知识分析其原理很快就能够判别其属于运放还是比较器。
声明: 本文转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们及时删除。(联系我们,邮箱:evan.li@aspencore.com )
-
本书为全新中文版,专为设计人员提供前沿指导,助力将功率器件高效集成至实际应用,深度剖析了关键设计要素。本书发布后深受业界好评,成为专业技术人员实现优化功率和小信号开关、电源转换和管理的必备指南。
-
-
-
对于大部分应用,都是通过感测电阻两端的压降测量电流。
-
-
-
-
工业传感器常使用电流大小来传输数据,那么作为传感器数据的接收方,比如单片机,有内部AD的单片机可
-
这个电路通过单颗运放及PMOS就可以实现恒流控制,并且不需要先使用sink类型的恒流源做一级转化。个人感觉还是很不错的。电路推导过程如下所示,通过推导我们可以看出,在电路上是存在一个Ierror电流的,使用的时候要注意Ierror带来的误差
-
MOS管在LDO中的作用是作为调整元件,通过改变其导通电阻来维持输出电压的稳定。
-
本文整理了杨建国模电第四季课程的第八讲、负载电流检测课程中的绝大部分内容,包括高低侧检测方法的对比,以及低侧检测的两点注意事项,电阻自发热和ESR。高侧检测重点整理了AD629相对AD628的优点,以及它的一倍差分增益由来。
-
我们知道陶瓷电容有 NPO、X7R、Z5U、Y5V 等不同的规格,很多同学对这些规格不是很理解这些有什么不同。
-
运放方波发生器你好!十分感谢你能点开这篇文章,本文主要介绍了如何通过一个运放来设计一个频率和占空比可调的方波发生器。