电压比较器实验(电压比较器实验结果分析)
本文目录一览:
- 1、电压比较器中的这个电阻干嘛用的?
- 2、谁知道,经过迟滞电压比较器出来的这种方波信号是怎么回事?(附电路图片...
- 3、实验要求:当输入电压在2v-4v范围内时,led灯亮,当输入电压超出2v-4v范围...
- 4、555集成电路内有什么,它是如何工作的?
- 5、实验中使用器件74LS00,实验中怎样将74LS00连成反相器,测试后的阈值电压...
电压比较器中的这个电阻干嘛用的?
Dz的作用是限制输出电压的最大正值与最小负值;当然你可以想象Uo的值在正电压时一直高于Dz的阀值和在负电压时一直小于Dz的导通值而被钳位,这样R2将失去作用,但如此就不是当初设计时加入Dz的初衷了。
限制输出电压的最大正值与最小负值。电阻对电流的阻碍,可以限制电压的最大正值和最小负值,使电压比较器可以正常使用。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。
平衡电阻是保证电路的直流通路中,正负两端电压相等,如果正向没有电阻负向也可以不加。抑制零漂就是保证在没有输入信号时正负两个输入端电压相等。
那个330k电阻是正反馈电阻。如果没有这个电阻,V+端比V-端(5V)高一丁点输出就会变高,低一丁点输出就变低,也就是说输入的噪声有可能让输出误动作。
LM311是OC输出(集电极开路),无电阻就无法工作,这样做的好处是多个比较器可以并联,可以接继电器,LED,电阻,等负载。电压表可以测量输出电压。
电压跟随器和电压比较器是电子电路中常见的两种器件,它们在不同的应用中具有不同的作用。 电压跟随器(Voltage Follower):电压跟随器是一种放大器,其输出电压与输入电压几乎完全相同,只是具有较低的输出电阻。其作用是保持信号的电压级别,提供一个高阻抗的输出,以便驱动后续电路或负载。
谁知道,经过迟滞电压比较器出来的这种方波信号是怎么回事?(附电路图片...
用一个过零比较器可以实现正弦波转方波,正弦信号从同相输入端输入,则方波的相位和正弦波一致(右图),从反向输入端输入,方波相位和正弦波相反(左图)。见附图1。通过数值比较器将正弦波变为方波。通过调整所提供的基准数值,可以改变输出方波的占空比。见附图2。
以滞回比较器为例,电路如下:比较器的正负端输入电压记为U+,U-,则U-=ui。假设初始状态时,Ui大于U+,输出负电压,Uo=-Um U+=-Um*R1/RF Ui增大时,输出保持不变。Ui减小时,当Ui-Um*R1/RF时,输出翻转,Uo=+Um,U+=Um*R1/RF,仍然有UiU+ Ui继续减小,输出保持不变。
实际上,只要你分析一下波形,就能看出来问题可能的位置。在本来的电平区,无论正负,都出现了电平稳定后电荷累积的效果,所以出现了向正或向负的电压积分。
实验要求:当输入电压在2v-4v范围内时,led灯亮,当输入电压超出2v-4v范围...
1、图中电压为5V,电阻是我自己标的,实际可能需要你去调整阻值,反正就是一个2V,一个4V。做2个电压比较器呗。一个高于2V输出高电平,一个低于4V输出高电平,再将这2个输出电平进行与逻辑运算。只有他们同时为高电平时才能驱动LED。
2、由于分流调节器需要串联一个电阻,所以效率不高,并且在输入电压变化范围比较宽的情况下很难做到恒定的调节。 下图b所示为串联型调节器,当输入电压增大时,调节动态电阻增大,以保持LED上的电压(电流)恒定。
3、一个电压比较(鉴定)电路。输入在:大于4V时,同相(上运放)输出为VDz(稳压管电压)。2-4v时,反相(下运放)输出为VDz(不包括4v)。低于2v时,同相(下运放)输出为VDz。4v时,无输出。
4、LED驱动电源工作原理通常涉及电流和电压的管理。当LED正向电压超过约2V时,其正向电流(IF)与正向电压(VF)呈正比关系。当前,超高亮LED的最高电流可达1A,正向压降通常为2~4V。由于LED的光特性依赖于电流而非电压,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。
555集成电路内有什么,它是如何工作的?
差分放大器: 通过电流的差异,放大并传输信号。电流镜: 保持电路稳定,复制电流以确保精确性。第二级差分放大器: 继续电路的信号放大和控制过程。每个元件如NPN和PNP晶体管,如2N3904/3906,通过精确的电路布局协同工作,构成了555的精密结构。实验探索 测量CV到Vcc的电阻,使用555定时器来理解电压控制。
芯片工作原理555芯片是一种普遍使用的集成电路,它是一种可编程的多功能定时器芯片。它可以用作时间器、计数器、空闲开关、频率/脉冲宽度调制器(PWM)和振荡器。555芯片的工作原理基于模拟电路,并包含三个内部核心组件:触发器,触发器比较器和释放比较器。
定时器是一种多功能集成电路,由美国公司Signetics公司设计并于1971年推出。它通常具有8个管脚,被广泛应用于时序控制、脉冲生成、频率分割和振荡电路等方面。该定时器的基本原理是,通过一个内部比较器和RS触发器实现不同的工作模式。
定时器是一种电子计时器IC(集成电路),它可以生成准确的时间间隔或频率。它由三个主要部分组成:一个触发器,一个触发器放大器和一个控制器。触发器是一个稳定的振荡电路,它可以产生一个高频的脉冲信号。触发器放大器把这个脉冲信号放大,并通过控制器来调节脉冲频率。
-VIRTUAL(定时器)工作原理:555集成时基电路称为集成定时器,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,其应用十分广泛。该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器,因而广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。
实验中使用器件74LS00,实验中怎样将74LS00连成反相器,测试后的阈值电压...
1、将74LS00连成反相器,可74LS00不用的输入引脚接到+5V电源电压(或悬空);测试后的阈值电压大约为4V左右;当输入变化时,若输出无显著变化时,则两个输入之间的间隔电压可以设置大些;若输出显著变化,则两个输入之间的间隔电压设置较小,比如间隔0.04V。
2、将两个输入端连接在一起作为输入信号,就可以实现反相器的功能。在使用74LS00时,如果使用不当,不仅会损坏芯片,还可能对人造成伤害,尤其是管脚部分。因此,在操作过程中必须严格按照老师的要求进行。在插入电路板之前,要用镊子捏住管脚,确保竖直和水平方向对齐,然后依次插入。
3、将2个输入端连接在一起当输入,就是反门反相器。如果74LS00使用不正确,很容易损坏,还容易误伤人,特别是管脚,所以使用过程中必须按老师要求。使用前要将管脚用镊子捏一下,竖向、横向都要对齐,插入电路板时要将其中一排管脚先插入,随后再插入另外一排。
4、LS00是2输入端四与非门。要作反相器用,与非门的两个输入端连在一起当输入就是反相器了。也可将两个与非门中的一个输入接5V,另一个当输入。
5、74LS系列属于双极型晶体管逻辑(TTL)电路,它主要由三极管构成。 在TTL逻辑门中,与非门的输入端直接连接到输入级的三极管发射极上。 当输入端悬空时,发射极没有连接到任何电源或逻辑电平,导致三极管无法正常工作。 三极管处于截止状态,这种状态在TTL电路中代表输出低电平。