0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一个看起来简单但又让人极为痛苦的器件一一比较器

analog_devices 来源:lp 2019-04-10 15:56 次阅读

比较器,是一个看起来简单但又让人极为痛苦的器件。如果你是刚学模拟电子技术的学生,那么在初次使用它时,不仅会被其诡异的表现难住,还将百思不得其解:如此简单的比较器,怎么就这般不听话呢?

《新概念模拟电路》系列丛书之《信号处理电路》一本书中这样说:

其实,比较器最常见的诡异现象就是翻转抖动。以一个基准电压为0V,输入信号为从-1V到1V的三角波为例,当输入信号穿越基准电压点时,理论上:输出信号应该立即翻转,干脆利索,且输入信号应该不受任何影响。但实际情况如图1左图所示:输出信号在翻转位置出现了多次抖动,然后才归于平静,然后,输入信号居然也出现了抖动毛刺。

图1 比较器的翻转抖动及克服抖动带来的效果

造成这种现象的原因很多,电源稳定性和地线稳定性不强是主要原因。其本质原理是,比较器的输出端突然发生状态变化时,会导致内部工作电流发生脉冲式突变,这个变化电流作用在电源电压上,会导致电源电压出现脉动;作用在地线上,会导致地线电位出现脉动。这种脉动带来的直接后果就是,比较器的输入状态发生变化:原本输入信号已经高于基准电压,却因为地线脉动的存在,出现瞬间的输入信号低于基准电压,比较器出现误翻转。这种误翻转持续作用,就会出现翻转抖动。

翻转抖动的存在,一定是输入信号在处于基准电压附近时发生。当输入电压持续增大,以至于地线抖动不足以改变比较器的输入状态时,那么输出就归于平静了。

克服翻转抖动的本质方法是加强电源和地线的稳定性——想尽一切办法让电源和地线接近理论要求:不管电源、地线上流过多大电流,其电压都是恒定不变的。比如加粗电源线(地线)、缩短电源线(地线)长度,增加合适的电源旁路、去耦电容,使用高质量的地平面,或者将数字地和模拟地分开且实现单点对接。

克服翻转抖动的另外一种方法,就是给比较器增加迟滞:用正反馈将原本开环的比较器,改变成迟滞比较器。图1右图,即为增加了迟滞后的波形,可见其翻转抖动几乎不存在了。

五大规则,破除“诡异现象”

相对来说,高速比较器更易出现各种各样的诡异现象。因此,我们在设计之初就必须牢记以下五大规则,以最大程度地避免诡异现象。

01给比较器电路增加合适的旁路电容

在器件电源管脚的最近处,对地接一个或者两个电容,以避免突变电流在漫长的电源线上——含有电阻和电感——产生的突变压降。

02让比较器电路使用地平面

由于地平面具有极大的面积,直接带来的好处有两点:第一,它具有极低的导通电阻,可以在通过大电流时保持地平面上任意两点之间的电位差足够小,以利于“地”与理论接近。第二,它还具有极低的电感,对高频电流,也不会产生足够大的压降。

03用高速布线技术实施PCB设计

高速布线技术有别于低速,关键在于考虑了杂散参数。在低频领域,电路板中的两个隔离线,具有足够大的电阻,但在高速领域,它们之间的杂散电容就会起作用。同时,长长的导线存在的电感,也会跳出来破坏正常的工作。因此,走线、位置、间距、方向、粗细、长短、过孔等,都将对高速电路产生不可忽视的影响。此事说来话长,要设计高速比较器电路,必须认真研读相关资料

04使用合适的探头、示波器

如果要观察比较器输入输出状态,则一定要注意:探头和示波器不是理想的,它们会影响电路的正常工作。

05注意降低信号源内阻

高速比较器接收的是高速信号,因此它非常惧怕低通滤波器。信号源电阻,也就是前级信号的输出电阻,会与比较器输入端电容组成低通滤波器。提高此低通滤波器上限截止频率,是唯一的解决方案。而要如此,则有两条路:第一,降低前级信号源的输出电阻,第二,降低比较器输入端的等效输入电容。

一般来说,比较器入端等效电容主要由比较器芯片性能决定,也受线路与周边“地”之间的杂散电容影响。当选择了输入端电容最小的比较器,又通过优秀的电路板设计,将杂散电容降至最小,此时应重点考虑降低前级信号源内阻。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 比较器
    +关注

    关注

    14

    文章

    1631

    浏览量

    107065
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5547

    浏览量

    115519
  • 去耦电容
    +关注

    关注

    11

    文章

    315

    浏览量

    22298

原文标题:如何妙解“诡异的比较器”?

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    VI上写的程序运行起来的时候前面板看起来是透明或半透明...

    VI上写的程序运行起来的时候前面板看起来是透明或半透明...
    发表于 08-11 09:21

    为什么PCB看起来是黑色的?

    `为什么PCB看起来是黑色的?而且导线也看不到,只有把鼠标放在导线上面时候,导线才会现形,如图2、图3所示。要如何设置,才能看清楚所有导线,包括顶层和底层的,如图4所示。`
    发表于 07-22 08:02

    UART输出看起来反转了

    转换高和低的数据,最终结束低再次后的数据。看起来颠倒了。我看不到“反转数据”设置:它与其他函数或寄存绑定在起吗? 以上来自于百度翻
    发表于 09-20 11:45

    SOLT原始数据看起来不对

    或短路时,我看到S22曲线上0dB的急剧偏差;视频中的标准纹波和过去的8GHz至20GHz显示在端口2上测量的负载也将显示频率较高的响应,在频谱的高端超过10dB。它是如此糟糕,负载看起来比短/开放
    发表于 10-10 17:45

    次画板看起来比较密集

    这是敷铜的效果:现在板子已经加工出来了,但是看起来比较密集,又想把元件的距离调大些,再拿去重新加工。各位有没有什么好的建议?谢谢。
    发表于 03-06 20:30

    为什么Altium里会有这种看起来透明的线?

    这种看起来透明的线怎么弄
    发表于 07-12 05:35

    比较振荡的原因

    作者:Farhana Sarder,安森美半导体比较看起来相当简单。它们比较信号电压,并相
    发表于 07-23 07:36

    救救孩子吧,这个电路看起来好奇怪啊

    这个运放看起来好奇怪啊,求大佬指点下:1.增益怎么算2反向输入的两电容串联起什么作用3.同相输入端电阻电容并联起什么作用4.Q5那
    发表于 03-17 22:11

    请问如何实现I2C从设备看起来内存?

    这是我要实现的。使 I2C 从站看起来像主站的内存。语法是两种情况之。对于写:...阅读:...我在第步。我想使用 DMA,因为我不想在每个字节上都触发中断。我的处理必须做其他事
    发表于 12-12 07:37

    你的iOS 10看起来与众不同?可以试试越狱后这样做

    苹果在iOS10中对系统的通知做出了大量调整,通知横幅采用了圆角半透明设计,看起来更加鲜明。不过你有没有想过如果通知的横幅能够有不同的色彩,它看起来是不会更加人眼前亮。如果你喜欢这
    发表于 03-06 15:17 1299次阅读
    想<b class='flag-5'>让</b>你的iOS 10<b class='flag-5'>看起来</b>与众不同?可以试试越狱后这样做

    HDR电视看起来虽爽 却有致命缺陷:亮度太高看久伤眼

    越来越多的电视支持HDR,色彩更明亮、更鲜艳,看起来的确很爽。不过明亮也有坏的面,具体是好还是坏,要看你的电视尺寸有多大,观看时离得有多近,还取决于其它些因素。图像更明亮(不论是不是HDR)会
    发表于 06-06 16:57 2.6w次阅读

    隔天测量的结果看起来不同,怎么回事?

    某天做的测量与另天的测量看起来不同,这是怎么回事?让我们来考察这个测量,以说明发生了什么。
    的头像 发表于 01-19 09:03 3689次阅读
    隔天测量的结果<b class='flag-5'>看起来</b>不同,怎么回事?

    看起来像字母H的H桥开源

    电子发烧友网站提供《看起来像字母H的H桥开源.zip》资料免费下载
    发表于 08-19 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>看起来</b>像字母H的H桥开源

    快乐解说MCU:为什么说有些芯片看起来像MCU,但是我们不认为是

    快乐解说MCU:为什么说有些芯片看起来像MCU,但是我们不认为是
    的头像 发表于 09-18 10:56 386次阅读
    快乐解说MCU:为什么说有些芯片<b class='flag-5'>看起来</b>像MCU,但是我们不认为是

    AMD Zen6升级CCD 2nm工艺:轻松256核心!

    AMD Zen5架构产品还没发,Zen6架构的不少细节就被曝光,看起来人极为振奋。
    的头像 发表于 12-04 09:31 2047次阅读
    AMD Zen6升级CCD 2nm工艺:轻松256核心!