一、过零比较器应用?
过零比较器就是翻转阈值为零的比较器。
无工作区域之说,比较器实质就是开环状态工作的误差放大器,以阈值为界,小于阈值则输出一个逻辑,大于则输出与刚才相反的逻辑,达到区分比较结果的目的。
至于是不是单值要看是否有迟滞量存在。
过零比较器工作原理:
当输入信号Vi为一正弦波时,Vi每过零一次,比较器的输出Vo将产生一次电压跳变,输入Vi,输出Vo,经RC微分电路后的输出Vo’。
二、过零比较器原理?
过零比较器就是翻转阈值为零的比较器。无工作区域之说,比较器实质就是开环状态工作的误差放大器,以阈值为界,小于阈值则输出一个逻辑,大于则输出与刚才相反的逻辑,达到区分比较结果的目的。至于是不是单值要看是否有迟滞量存在。
三、什么是同相输入过零比较器?
过零比较器就是翻转阈值为零的比较器。无工作区域之说,比较器实质就是开环状态工作的误差放大器,以阈值为界,小于阈值则输出一个逻辑,大于则输出与刚才相反的逻辑,达到区分比较结果的目的。至于是不是单值要看是否有迟滞量存在。
四、迟滞比较器和过零比较器相比具有哪些优点?
迟滞比较器主要有个迟滞特性,往往在一些波形的产生,整形中被广泛应用,过零比较器比较简单啊,就是用于比较的,当输入电压大于0V时。
产生高脉冲,低的时候产生低脉冲
五、过零比较器产生方波的工作原理?
把正弦波通过过零比较器,则产生了方波;用运放和电阻,电容搭建积分电路,再将方波通过积分电路即可生成三角波了
六、电压比较器输出电压怎么算?
比较器输出电压不用计算,比较器输出电压要么为0V,要么为电源电压,就是芯片的电源电压。
对两个或多个数据项进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。 比较器是将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路。比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号0或1,当输入电压的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定。
电压比较器
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系): 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。
电压比较器的作用:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此人们就要对它进行改进。
改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。
而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
可用作电压比较器的芯片:所有的运算放大器。常见的有LM324 LM358 uA741 TL081\2\3\4 OP07 OP27,这些都可以做成电压比较器(不加负反馈)。LM339、LM393是专业的电压比较器,切换速度快,延迟时间小,可用在专门的电压比较场合,其实它们也是一种运算放大器。
七、过零比较器可将信号波形变换的原因?
过零比较器的工作原理是将输入信号与0V地电压进比较来判定输出是高电平还是低电平,例如反相输入端输入的过零比较器在输入正弦信号时,在正弦波的正半周时输出为低电平,而在正弦波的负半周时输出为高电平。这样就把正弦波变成矩形波了,当然它还可以将三角波等波形变换为矩形波。
八、过零比较器可将正弦波变为什么?
过零比较器的工作原理是将输入信号与0V地电压进比较来判定输出是高电平还是低电平,例如反相输入端输入的过零比较器在输入正弦信号时,在正弦波的正半周时输出为低电平,而在正弦波的负半周时输出为高电平。这样就把正弦波变成矩形波了,当然它还可以将三角波等波形变换为矩形波。
九、电压比较器的作用?
作用是:
基本上电压比较器就是一个A/D转换器,但是这个A/D转换器只有一个比特的输出。电压比较器有两个输入端,当输入端A的电压为一定的时候(称它为参考电压Vref),另一输入端B电压若高于Vref,输出端就为高电平1,输入端B电压若低于Vref,输出端则为低电平0。
当然如果设定输入端B为参考电压,输入端A用做电压测试,输出电压的变化就相反。利用这一特性,电压比较器可以用于探测电压的变化,然后控制一个电路的开关。
十、电压比较器误差分析?
1、接在电压互感器二次侧负荷的容量不合适,接在电压互感器二次侧的负荷超过其额定容量,使互感器的误差增大。
2、电压互感器二次侧短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,形成误差测量,甚至将损坏二次设备甚至危及人身安全。
扩展资料:
除误差外的常见异常:
(1)三相电压指示不平衡:一相降低,另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;
(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低,另两相升高或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压,则可能是分频或高频谐振;
(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;
(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;
(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N端接地接触不良。
(6)电压互感器回路断线处理。
处理方法:
(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作。
(2)检查高、低压熔断器及自动空气开关是否正常,如熔断器熔断、应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。
(3)检查电压回路所有接头有无松动、断开现象,切换回路有无接触不良现象