电路图 电压比较器电路图如何确定

2个同一型号光敏电阻对周边光度反应一样,在电压比较器电路上可能起不到任何作用.可参考下图,R2 光敏电阻,R1阻值决定周边触发光度继而改变LM393输出,2个10k电阻设定采样电压2.5v(5v供电压).当周边光度较预设光度暗,左边A的393输出由"0"变"1",LED1由亮变灭

由于LM311电压比较器的输出是集电极开路输出,所以你必需在输出到电源接一个上接电阻,一般几K到几十K都可以!但电阻过大会影响开关速度(波形的上升\下降速度),一般电压/电阻=5mA就行了!如你提供的电路图可以接一个2K--2.2K的上拉电阻即可.

光电转换电路连接放大电路,将信号放大,然后接到电压比较器上,电压比较器的输出是高低电平,接计数器电路,计数器电路记录高低电平的个数,然后接译码器电路,译码输出要现实的数字的段码,然后接显示电路,显示输出相应数值

用高速宽带运方LM4562即可 ,你也可以用专用高速电压比较器LM311. 再问: 本人没有用过LM4562,但LM311已经用过,可能实验室的示波器不能很好的测得,结果LM311在几百K的时候就不能达到要求,我换了MAX903,效果良好!谢谢

一、题目:A题 设计并制作一个用于出租车的计费系统.二、设计要求1、基本要求:(1)制作一个模拟车轮用直流电动机(或步进电机)驱动,现场模拟以下运行情况的收费情况:u 假设车轮的周长为一米.u 起步价为三公里五元,白天每公里三元,晚上每公里四元.u 运行五公里之后,停三分钟,再运行五公里之后乘客下车,由于演示的时间的需

精工电源科技深圳有限公司: 曾宪明: 概述:1 电子产品,特别是军用稳压电源的设计是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面.因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品可靠性设计的重要性.   2 开关电源电

首要问题是,你的3.5V 是理想源还是电流非常小不足0.01A的电压源.若是理想源,就可以采用 3.3V 继电器若不是,可采用12V 继电器 外加LM311电压比较器 LM311 的电源采用12V 继电器的控制线圈 一头接正12V 一头接LM311的输出端以电阻分压的方式 LM311会自己进行比较 超过3.4V 就输出

  示波器中是通过扫描来显示被测信号的,每次扫描都显示被测信号的一部分.要使得被显示的波形是稳定不变的,就必须做到每次所显示的波形是完全一样的,即重叠的.对于周期信号来说,只要每次扫描所显示的波形起始相位是相同的,那么每次所显示的波形就是相同的,从而所显示的波形就是稳定的.为了做到这一点,示波器中除了将被测信号送到示波

方波三角波发生电路设计摘要:本设计采用简单的分立器件构成方波三角波发生电路,输出波形在频率在0—3.5KHZ范围内连续可调,占空比可调,三角波的输出幅度在0—5V范围内连续可调.1本设计电路原理图如下: 2 仿真结果: 三角波仿真效果图 矩形波仿真效果图 占空比可调的矩

第二章 水温测量仪的设计2.1总体结构框图设计制作水温测量仪,首先利用温度传感器获取被测量对象的温度,将温度转换为电压表示.然而上述表示的为绝对温度与电压的转换关系,因此还需将绝对温度与电压的关系转换为摄氏度与电压的关系,这样就完成电压与摄氏度之间的直接转换关系.之后将电压放大,即可直接用电压表读出被测对象的温度值.此

这二个都是线性恒流源电路,分别作为激励级的负载,主要用于该级的带载能力用.要求不高的话也可以用一个电阻代替. 再问: 哇,谢谢,调甲类怎么调啊,这个电路你见过吗,前面是运放电路,不知道为什么不出声,运放输出脚是负/正十几V,要6,7脚接反馈才正常 再答: 所谓甲类是让后级功率管工作在甲类状态,也就是只要调到管子的静态电

LM339和一般电压比较器一样,输出是以open collector集电极开路模式,和一般运放输出以emitter follower射极跟随器的不一样,运放输出可以直接驱动led ,电压比较器就没有这个能力.同样是集电极开路,如果输出只作对地回路就不需要加上拉电阻,所以加上拉电阻是视乎需要而定.

因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作.接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障.防止元件老化起的.从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时

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

LM311是比较器,比较器输出要接个3K-15K的上拉电阻. 再问: 朋友 请看上面两个图 变压器5%-95%变化 输出电压却从5v-50.18mv 还是不对呢 而且改变上拉电阻的值也不能出现负的值啊 求告知~ 谢谢后来我换了一个虚拟放大器就对了 而且 用不用上拉电阻都没什么变化 都能出结果。 再答: 看错了。 htt

电阻参数自己算下,比较简单的.运用电压驱动与原理的.负载两端电压变化IR.放大器输出电压B*IR若电压小,则Vcc1那处的灯亮.Vcc2处的灯不亮.若电压大,则两个灯都不亮.若电压在范围内,Vcc2处的灯亮.

LM339是集电极开输出,那个电阻叫做上拉电阻.懂得这两个你就明白了

1、输入电压小于电源电压都可以;2、电源电压一般15V及以下(额定值我忘了,如需要,我回去查);3、上拉电阻?干什么用?看你在输出端接什么负载,是否有放大要求;4、输入电压差,具体数字记不住,可以这样判断: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(开环);5、将电流转换为电压信号,10mA的差别,轻而易举

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本文主要介绍了简单电压比较器电路图大全(LM358/LM324/有源带通滤波器)。电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路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。使用电压比较器LM324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值电平的调整,可测试DTL、TTL、CMOS等多种逻辑电平。由电压比较器的原理可知:当同相输入端(正端)电压高于反相输入端(负端)电压时,比较器输出高电平;反之,则输出低电平。

电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路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;

简单电压比较器电路图(一)

2脚接两只2K电阻从5V分得2.5电压作为参考电压,3脚接10K电阻得到0-5V电压来作比较电压,当3脚电压高于2.5伏,比较器1脚输出高电平等于电源电压5V,当3脚电压低于2脚的2.5V,1脚输出低电平等于0V,1脚输出经5.1K电阻连接到电压跟随器5脚,由7脚输出经R3到驱动三极管Q1放大驱动电流后流经LED1,使LED1发光或不发光。7脚输出5V时,LED1发光,7脚输出0V时,LED1不发光。

R8是LED1的限流电阻。LM358 123这组运放组成电压比较器,567这组运放组成电压跟随器,电压放大0倍,也就是输入多少,输出就是多少。

简单电压比较器电路图(二)

电压比较器是对输入信号进行限幅和比较的电路,在测量和控制中有广泛的应用。利用集成运放工作在非线性区的特性,可以构成多种电压比较电路。

图1是一种最简单的单限电压比较器,其同相输入端接地即参考电压为零。图中运放处于开环状态(没有反馈),由于集成运放开环电压放大倍数很高,即使输入端有一个非常小的差值信号,也会使输出达到饱和值,因此集成运放工作在非线性区。集成运放工作在非线性区时,输出电压uo只有高电平、低电平两种可能。当输入信号ui》0,则uo= ﹣UOM;当输入信号ui《0,则uo= + UOM。输入信号每次经过零点时输出都要跳变,因而称为过零比较器。

若电压比较器的参考电压不为零,而是某一数值UREF,则构成图2所示的一般单限电压比较器。若将参考电压接在反相输入端,输入信号接在同相输入端,则当输入信号ui》 UREF,则uo= + UOM;ui《 UREF,则uo= -UOM。需要指出的是,电压比较器中,使输出电压uo从高电平跃变为低电平(或者从低电平跃变为高电平)的输入电压称为阀值电压,或转折电压,记作UT。求阀值电压方法:分析计算up和un,然后使up=un,这时所对应的ui=UT就是。例如,图2(a)所示电路的阀值电压即为UT= UREF 。这种电压比较器的特点是,输入信号每次经过参考电压UREF时输出要跳变,也称为一般单限电压比较器。

实际应用中,为了限定运放输出电压的幅值,以便与输出端所接负载电平相配合,一般的电压比较器的输出端接入双向稳压管DZ进行双向限幅,如图3(a)所示。R是限幅电阻,当输入信号ui》 UREF,则uo=+UZ;当输入信号ui《 UREF,,则uo=-UZ,电压传输特性如图3(b)所示。

简单电压比较器电路图(三)

在非反相比较器的参考电压施加到反相输入电压进行比较适用于非反相输入。每当进行比较的电压(Vin)以上的参考电压进入运放的输出摆幅积极饱和度(V +),和副反之亦然。实际上发生了什么是VIN和Vref(VIN - VREF)之间的差异,将是一个积极的价值和由运放放大到无穷大。由于没有反馈电阻Rf,运放是在开环模式,所以电压增益(AV)将接近无穷。+所以最大的可能值,即输出电压摆幅,V。请记住公式AV = 1 +(Rf/R1)。当VIN低于VREF,反向发生。

在相比较的情况下,参考电压施加到非反相输入和电压进行比较适用于反相输入。每当输入电压(Vin)高于VREF,运放的输出摆幅负饱和。倒在这里,两个电压(VIN-VREF)之间的差异和由运放放大到无穷大。记住公式AV = -Rf/R1。在反相模式下的电压增益的计算公式是AV = -Rf/R1.Since没有反馈电阻,增益将接近无穷,输出电压将尽可能即负,V-。

一种实用的非基于UA741运放的反相比较器如下所示。这里使用R1和R2组成的分压器网络设置参考电压。该方程是VREF =(五+ /(R1 + R2)的)&mes;R2的。代入这个方程电路图值,VREF = 6V。当VIN高于6V,输出摆幅?+12 V直流,反之亦然。从A + / - 12V直流双电源供电电路。

简单电压比较器电路图(四)

使用电压比较器LM324组成的电平测试电路

如图所示为使用电压比较器LM324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值电平的调整,可测试DTL、TTL、CMOS等多种逻辑电平。由电压比较器的原理可知:当同相输入端(正端)电压高于反相输入端(负端)电压时,比较器输出高电平;反之,则输出低电平。RP为比较电压调整电位器,当UIN高于设置电压时,7脚输出高电平,显示1,同时小数点dp发光;UIN低于设置电压时,1脚输出高电平显示0,但小数点不亮;当检测到高、低变化的时钟脉冲时,若频率很低,可见0、1交替显示。频率较高时,0、1变化非常快,所以只见显示为0,同时小数点dp发光,这种“带点的零”即可表示检测的是时钟脉冲。

简单电压比较器电路图(五):交流信号三分配放大器

此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各 放大器电 压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。

R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形成三路分配输出。

简单电压比较器电路图(六):LM324作有源带通滤波器

许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率 ,在中心频率fo处的电压增益Ao=B3/2B1,品质因数

此电路亦可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可。

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