OH。圖1b為其傳輸特性。
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單限比較器電路
OH。圖1b為其傳輸特性。
圖3為某儀器中過熱檢測保護電路。它用單電源供電,1/4LM339的反相輸入端加一個固定的參考電壓,它的值取決于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)*UCC。同相端的電壓就等于熱敏元件Rt的電壓降。當機內溫度為設定值以下時,“+”端電壓大于“-”端電壓,Uo為高電位。當溫度上升為設定值以上時,“-”端電壓大于“+”端,比較器反轉,Uo輸出為零電位,使保護電路動作,調節R1的值可以改變門限電壓,既設定溫度值的大小。
圖 3
遲滯比較器
圖 1
不難看出,當輸出狀態一旦轉換后,只要在跳變電壓值附近的干擾不超過ΔU之值,輸出電壓的值就將是穩定的。但隨之而來的是分辨率降低。因為對遲滯比較器來說,它不能分辨差別小于ΔU的兩個輸入電壓值。遲滯比較器加有正反饋可以加快比較器的響應速度,這是它的一個優點。除此之外,由于遲滯比較器加的正反饋很強,遠比電路中的寄生耦合強得多,故遲滯比較器還可免除由于電路寄生耦合而產生的自激振蕩。
圖 2
圖3為某電磁爐電路中電網過電壓檢測電路部分。電網電壓正常時,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,輸出開路,過電壓保護電路不工作,作為正反饋的射極跟隨器BG1是導通的。當電網電壓大于242V時,U4>2.8V,比較器翻轉,輸出為0V,BG1截止,U5的電壓就完全決定于R1與R2的分壓值,為2.7V,促使U4更大于U5,這就使翻轉后的狀態極為穩定,避免了過壓點附近由于電網電壓很小的波動而引起的不穩定的現象。由于制造了一定的回差(遲滯),在過電壓保護后,電網電壓要降到242-5=237V時,U4<U3,電磁爐才又開始工作。這正是我們所期望的。
圖 3
雙限比較器(窗口比較器)
R1<Uin<UR2),輸出為高電位(UO=UOH)。當Uin不在門限電位范圍之間時,(Uin>UR2或Uin<UR1)輸出為低電位(UO=UOL),窗口電壓ΔU=UR2-UR1。它可用來判斷輸入信號電位是否位于指定門限電位之間。
幾種電壓比較器電路
用LM339組成振蕩器
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