① 電壓比較器與放大電路有什麼區別為什麼工作狀態不一樣
主要的區別是放來電器需要工作在線性源狀態,輸入、輸出都是線性交流信號;而電壓比較器輸入是線性量,而輸出是開關(高低電平)量。一般應用中,有時也可以用線性運算放大器,在不加負反饋的情況下,構成電壓比較器來使用。但是,由於這兩種電路是不同的,尤其在輸出,因此使用專門的比較器IC(比如LM399)做電壓比較器更合適一些。
② 三個基本放大電路性能比較
共射電路:能放大電流又能放大電壓,輸入電阻在三種電路中居中,輸出電阻大,頻內帶較窄。常容作為低頻電壓放大電路的單元電路。
共集電路:能放大電流不能放大電壓,是三種接法中輸入電阻最大,輸出電阻最小的電路,並具有電壓跟隨的特點。常用於電壓放大電路的輸入級和輸出級,在功率放大電路中也常採用射極輸出的形式。
共基電路:能放電電壓不能放大電流,輸入電阻小,電壓放大倍數和輸出電阻與共射電路相當,頻率特性最好的電路。常用於寬頻帶放大電路。
③ 放大電路的種類及區別
放大電路的種類很來多,依照不同的自分類標准有不同的類別。以頻率區分,有直流放大電路和低頻、高頻、視頻、射頻、微波及帶通放大電路;以輸出功率區分,有信號放大電路和功率放大電路,還可以以工作電壓區分、以輸入阻抗區分,區分的標准不同,區別的側重點也各自不同。
④ 如何判斷電路是放大電路還是比較電路
對於三極體放大電路比較復雜,你說的問題是對於運放吧。運放比較器,版輸入和輸出之間是開環的,權也就是沒有反饋環節;運算放大電路,輸入和輸出端之間要有反饋環節,是閉環的。此時,無論是正反饋還是負反饋,運放都具有放大作用,否則,不會起振。
⑤ 這個電壓比較放大電路各元器件的作用是什麼電路
大致是:運放電路通過R46、47、48等構成正反饋,並形成回差比較電路,而Q22,Q23是作為比較器輸出信號的功率驅動;
⑥ 差分放大電路與基本放大電路相比較有什麼區別
差分是將被檢測值與一個基準值相減的差值進行放大,被放大項是一個差值,基本放大電路是直接將某值進行放大處理
⑦ 什麼是比較放大器
是一個用比較器搭建的一個比較器,輸出只有高低電平!
輸入和比較電平作比較,高的話就輸出高電平VCC,低的話就輸出GND低電平
⑧ 三極體三種放大電路的特點比較
1、區別:基極電流IB=EC/RB EC是電源電壓,RB是基極偏流電阻。根據電路的直流通路電壓平衡方程:EC=IC*RC+VCE。放大狀態:IC*RC=VCE。截止狀態:IC*RC=0。
2、區別:共射放大電路 _ 電壓增益:較大,與Vo反相。 電流放大:有電流放大大。輸入電阻:適中。輸出電阻:較大。應用情況:頻帶較窄,常作為低頻放大單元。
3、區別:共集放大電路_電壓增益:與Vo同相,具電壓跟隨特性 電流放大:有電流放大大 。輸入電阻:最大 。輸出電阻:最小 。應用情況:常用於電壓放大的輸入、輸出級。
(8)比較放大電路擴展閱讀:
輸入信號的作用是控制這種轉移,使放大器輸出信號的變化重復或反映輸入信號的變化。現代電子系統中,電信號的產生、發送、接收、變換和處理,幾乎都以放大電路為基礎。
20世紀初,真空三極體的發明和電信號放大的實現,標志著電子學發展到一個新的階段。20世紀40年代末晶體管的問世,特別是60年代集成電路的問世,加速了電子放大器以至電子系統小型化和微型化的進程。
現代使用最廣的是以晶體管(雙極型晶體管或場效應晶體管)放大電路為基礎的集成放大器。大功率放大以及高頻、微波的低雜訊放大,常用分立晶體管放大器。高頻和微波的大功率放大主要靠特殊類型的真空管,如功率三極體或四極管、磁控管、速調管、行波管以及正交場放大管等。
放大電路的前置部分或集成電路元件變質引起高頻振盪產生"噝噝"聲,檢查各部分元件,若元件無損壞,再在磁頭信號線與地間並接一個1000PF~0.047F的電容,"噝噝"聲若不消失,則需要更換集成塊。
⑨ 放大電路有哪些特點
「放大」的本質是實現能量的控制,即能量的轉換:用能量比較小的輸入信號來控制另一個能源,使輸出端的負載上得到能量比較大的信號。放大的對象是變化量,放大的前提是傳輸不失真。
增加電信號幅度或功率的電子電路。應用放大電路實現放大的裝置稱為放大器。它的核心是電子有源器件,如電子管、晶體管等。為了實現放大,必須給放大器提供能量。常用的能源是直流電源,但有的放大器也利用高頻電源作為泵浦源。放大作用的實質是把電源的能量轉移給輸出信號。輸入信號的作用是控制這種轉移,使放大器輸出信號的變化重復或反映輸入信號的變化。現代電子系統中,電信號的產生、發送、接收、變換和處理,幾乎都以放大電路為基礎。
放大電路的基本形式有3種:共發射極放大電路,共基極放大電路和共集電極放大電路。在構成多級放大器時,這幾種電路常常需要相互組合使用。
⑩ 如何區別放大器及比較器
運放和比較器的區別:
比較器和運放雖然在電路圖上符號相同,但這兩種器件確有非常大的區別,一般不可
以互換,區別如下:
1、比較器的翻轉速度快,大約在ns 數量級,而運放翻轉速度一般為us 數量級(特殊的高
速運放除外)。
2、運放可以接入負反饋電路,而比較器則不能使用負反饋,雖然比較器也有同相和反相
兩個輸入端,但因為其內部沒有相位補償電路,所以,如果接入負反饋,電路不能穩定
工作。內部無相位補償電路,這也是比較器比運放速度快很多的主要原因。
3、運放輸出級一般採用推挽電路,雙極性輸出。而多數比較器輸出級為集電極開路結構,
所以需要上拉電阻,單極性輸出,容易和數字電路連接。1.放大器與比較器的主要區別是閉環特性!
放大器大都工作在閉環狀態,所以要求閉環後不能自激.而比較器大都工作在開環狀態更
追求速度.對於頻率比較低的情況放大器完全可以代替比較器(要主意輸出電平),反過來比
較器大部分情況不能當作放大器使用.
因為比較器為了提高速度進行優化,這種優化卻減小了閉環穩定的范圍.而運放專為閉環
穩定范圍進行優化,故降低了速度.所以相同價位檔次的比較器和放大器最好是各司其責.
如同放大器可以用作比較器一樣,也不能排除比較器也可以用作放大器.但是你為了讓它
閉環穩定所付出的代價可能超過加一個放大器!
換言之,看一個運放是當作比較器還是放大器就是看電路的負反饋深度.所以,淺閉環的比
較器有可能工作在放大器狀態並不自激.但是一定要作大量的試驗,以保證在產品的所有
工作狀態下都穩定!這時候你就要成本/風險仔細核算一下了.2.算放大器和比較器如出一轍,簡單的講,比較器就是運放的開環應用,但比較器的設計
是針對電壓門限比較而用的,要求的比較門限精確,比較後的輸出邊沿上升或下降時間
要短,輸出符合TTL/CMOS 電平/或OC 等,不要求中間環節的准確度,同時驅動能力也
不一樣。一般情況:用運放做比較器,多數達不到滿幅輸出,或比較後的邊沿時間過長,
因此設計中少用運放做比較器為佳。