Чыңалуу компаратору кандай иштейт

Мазмуну:

Чыңалуу компаратору кандай иштейт
Чыңалуу компаратору кандай иштейт
Anonim

Чыңалуу компаратору абдан кызыктуу түзүлүш. Ал кантип иштейт? Анын функцияларын аткарууга эмне мүмкүндүк берет? Ар бир үйдө көп кездешкен көптөгөн тиричилик техникаларында алардын маанилүүлүгүн белгилебей коюу мүмкүн эмес.

Жалпы маалымат

чыңалуу компаратору
чыңалуу компаратору

Электрондук схемаларды башкаруу үчүн көп сандагы ар кандай түзүлүштөр колдонулат. Алар сигналдарды бутактандырууга жана ыңгайлаштырууга мүмкүндүк берет. Эки түрдүү импульсту салыштыруу үчүн компаратор колдонулат. Ал эмнени билдирет? Чыңалуу компаратору – бул эки түрдүү чыңалуу менен токту салыштыруучу түзүлүш жана алынган маалыматтардын негизинде ал акыркы кубаттуулук сигналын чыгарат. Анын жардамы менен алынган чоңураак маани көрсөтүлөт жана алынган параметрлердин катышы көрсөтүлөт. Аппаратта терс жана оң сигналдарды иштете турган эки аналогдук киргизүү терминалы бар. Алар ошондой эле, ADC сыяктуу, бир экилик санарип чыгуусуна ээ. Анын функциясы эмнеге негизделген? Ишти камсыз кылуу үчүн транзистордук чыңалуу компаратору ар дайым түзүлөт.

Азыркы заманда эмне колдонулат

микроконтроллердеги чыңалуу компаратору
микроконтроллердеги чыңалуу компаратору

Башында интегралдык чыңалуу компараторлору кеңири колдонулган. Алардын ишинин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү үчүн, алар жогорку ылдамдык деп аталды. Алар белгилүү бир диапазондо дифференциалдык чыңалууну талап кылат, ал негизги чыңалуудан бир топ төмөн. Мындай түзүлүштөр белгиленген чектен чыга турган тышкы сигналдардын болушуна жол берген эмес. Заманбап аналогдук-санариптик чыңалуу компараторунда транзистордук киргизүү бар. Эреже катары, ал үчүн потенциалдуу сигнал 0,3 V мааниден ашпашы керек. Сиз көп учурда микроконтроллерде чыңалуу компараторун таба аласыз. Мындай учурларда Microchip жана Atmel компанияларынын продукциялары колдонулат. Сиз стерео компаратор менен күрөшүүгө туура келсе (алар ультра тез типтеги компараторлор деп да аталат), анда талап кылынган босого 0,2 V ашпайт. Бул колдонулган диапазондун мааниси белгилүү бир кириш чыңалуу менен чектелгендигин белгилей кетүү керек.

Баары ушулбу?

Албетте жок! Операциялык күчөткүчтө чыңалуу компаратору да бар. Бул киргизүү жана жогорку сигнал импеданстын ортосундагы айырма абдан жакшы тең салмактуу болгон түзүлүш болуп саналат. Ушундан улам алар аз чыңалуудагы схемалардын иштешин камсыз кылуу зарыл болгон учурларда колдонулат. Ошондой эле, операциялык күчөткүчтөрдү колдонгон түзүлүштөр көбүнчө видео спектралдык компаратор деп аталат. Теориялык жактан алганда, ал ачык цикл конфигурациясында иштей алат (б.а. терс пикир жок). Мындай учурларда, аппарат колдонулаттөмөн өндүрүмдүүлүк салыштыруучу катары.

Операциялык күчөткүчтөрү бар компараторлордун кандай кемчиликтери бар

салыштыруучу шилтеме чыңалуу
салыштыруучу шилтеме чыңалуу

Алардын мындай терс жактары бар:

  1. Ошентип, алардын негизги максаты - терс пикир болбогондо, сызыктуу режимде иштөө. Алар ошондой эле олуттуу калыбына келтирүү режимин камтыйт.
  2. Дээрлик бардык операциялык амперде жогорку жыштыктагы сигналдарды пайда кылууда чыгуу чыңалуусунун ылдамдыгын чектеген ички компенсациялык конденсаторлор бар. Ошондуктан, мындай схемаларды колдонуу импульстардын бир аз кечигүүсүнө алып келет.
  3. Акыры, салыштыруучуда ички гистерезис жок.

Ушул кемчиликтерден улам ар кандай схемаларды башкаруу үчүн аппаратты колдонуу көбүнчө ар кандай күчөткүчтөрсүз ишке ашат. Жалгыз өзгөчө - генераторду колдонуу.

Колдонуу

чыңалуу салыштыруучу чип
чыңалуу салыштыруучу чип

Чыналуунун компараторунун иштеши көбүнчө чыгуу чыңалуулары чектелген өндүрүш процесстеринде колдонулат. Бирок, ошол эле учурда, ал санариптик логика менен жакшы өз ара аракеттенүү зарыл. Ошондуктан, алар көп учурда жылуулук аппараттардын ар кандай тапса болот. Мисал катары температураны өчүргүч, термостат ж.б. Алар ошондой эле сигналдарды жана стабилизатор, таймер ж.б. Турмуш-тиричилик аппараттарында алар камтылгандээрлик бардык микрочип. Чыңалуу салыштыргычын микротолкундуу мештен, мештен жана башка көптөгөн заманбап шаймандардан тапса болот.

Иштөө принциби

Келгиле, бул аппараттын логикалык "ойлоруна" баралы. Ошентип, адегенде, плюс-киргизүүгө аналогдук сигнал берилет. Ал инвертивдүү эмес деп аталат. Андан кийин биз чыгууга жылабыз. Ал тескери деп аталат жана карама-каршы уюлдук эки окшош сигналдарды жөнөтө алат. Аппарат тарабынан "кабыл алынган" чечим эмне менен аныкталат? Аналогдук киргизүү чыгаруудан чоңураак дейли. Бул учурда биз логикалык бирдикти алабыз. Ушундан улам, мисалы, транзистордун ачык коллектору күйгүзүлөт же схеманын башка элементи менен башка иш-аракет аткарылат. Жана ал өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткара баштайт. Эгерде аналогдук чыгаруу киргизүүдөн чоңураак болсо, аппарат логикалык нөл режиминде иштейт жана эч нерсе болбойт. Мындай кырдаалдарда компаратордун эталондук чыңалуусу чоң роль ойнойт.

Жана түзмөк жөнүндө дагы бир аз

оперативдүү күчөткүч чыңалуу компаратору
оперативдүү күчөткүч чыңалуу компаратору

Эки босоголуу жана фазалуу компараторлорго көңүл буралы. Аларды колдонууда дээрлик ар дайым иш логикалык схемалардын ичиндеги киргизүүлөргө тийгизген таасирине негизделет. Жана алардын иштеши электр менен камсыздоо тармагынын деңгээлине жараша болот. Бул аналогдук формадан санариптик формага өтүүнүн өзгөчө элементтери деп айта алабыз. Ушундан улам сигналдын чыгашаларынын белгисиздигин тактабай коюуга болот. Неге? Чындыгында, компаратор ар дайым гистерезис циклинин белгилүү бир кармалышын камсыздай алат.

Колдонмо

Келгиле, алар кайда жана кантип колдонуларын кененирээк карап чыгалы. Ошентип, көптөгөн үйлөрдө ноутбукта же телефондо батареяны зарядсыздандыруу үчүн чыңалуу компаратору, тараза, электр тармагындагы чыңалуу сенсорлору бар. Сиз аларды көптөгөн ар түрдүү интегралдык схемалардан таба аласыз, мында алар кириш импульстарын башкарууну камсыз кылуу үчүн колдонулат. Бул сигнал булагы менен көздөгөн жердин ортосундагы байланышты камсыз кылат. Көбүнчө салыштыруучу-регулятор (триггер) Shimmer колдонулат. Бул олуттуу артыкчылыгы сигналдардын олуттуу санын салыштырууга болот, көп каналдуу режимде иштөө мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Бул (стандарттык компараторлор менен салыштырганда) абдан кенен иш менен камсыз кылат. Ошондой эле, бул аппараттар визуалдык түрдө иштетилип жаткан бетинин абалын аныктоо үчүн колдонулат. Бул максаттар үчүн оройлук салыштыргыч колдонулат.

Программалоо

чыңалуу компараторунун иштеши
чыңалуу компараторунун иштеши

Салыштыргычтар PWM схемасынын бир бөлүгү катары колдонулат. Бирок бир гана эмес. Алар жеке программаларды же алардын компоненттерин жазуу үчүн да колдонулушу мүмкүн. Ошентип, алар көбүнчө java жыйнактарын түзүү үчүн колдонулат. Бул үчүн эмне керек? Бул жерде жооптору бар чакан тизме:

  1. Башында сиз өнүктүрүү чөйрөсүнө кам көрүшүңүз керек. Мавенге көңүл бурууну сунуштоого болот. Анда долбоор түзүлүп, ага керектүү компоненттер тандалып алынат.
  2. Андан кийин кошумча утилиталар орнотулат жана сиз жаңы файл түзүп башташыңыз керек. үзгүлтүккө учуратууну унутпаңызпроцесс жараксыз. Ошондой эле, иштеп жатканда, иштин бардык этаптарында үнөмдөө сунушталат.
  3. Баары даяр болгондо, керектүү орнотууларды коюшуңуз керек.
  4. Андан кийин маалыматтарды текшерүү үчүн колдонула турган класс түзүшүңүз керек, ошондой эле аларды керектүү эс тутум клеткаларына бөлүштүрүү керек. Класс ошондой эле белгилүү бир маалыматты белгилүү бир параметрлер боюнча сорттоо жана зарыл болсо, алардын корголушун камсыз кылуу үчүн колдонулат.

Сатып алууда аппаратты кантип тандоо керек

Даяр компараторду радиотехниканын каалаган дүкөнүнөн сатып алса болот окшойт. Анын баасы коюлган талаптарга жараша болот. Биринчи кезекте, сиз аппараттын максаты жөнүндө чечим кабыл алышы керек. Андан кийин каналдардын саны сыяктуу көз ирмемге көңүл буруу керек. Сиз ошондой эле кылдат тышкы зыян үчүн аппаратты текшерүү керек. Демек, ал ташуу учурунда бузулушу мүмкүн же жөн эле начар иштетилген болушу мүмкүн.

Чыңалуу компараторунун иштешин кантип текшерүү керек

транзистордук чыңалуу компаратору
транзистордук чыңалуу компаратору

Көптөгөн башталгыч радио ышкыбоздорунун бул аппаратты колдонууга болорун кантип билсе болот деген суроосу бар. Бул үчүн, кандайдыр бир татаал схема же аппараттын болушунун кереги жок. Бул үчүн, жөн гана вольтметрди колдонуңуз. Бул учурда киргизүүлөргө жөнгө салынуучу чыңалуу колдонулат жана ал иштейби же жокпу аныкталат. Биз түзмөктөр көбүнчө чыгуу транзисторду камтыганын унутпашыбыз керек. Аларда "абада илинип турган" сыяктуу коллектор жана эмитент бар. Ошондуктан, тиешелүү байланышты камсыз кылуу зарыл. Мындай учурда, боюнчаинверттелген киргизүү колдонулган эталондук чыңалуу.

Тыянак

Ошентип чыңалуу компаратору каралды. Бул пайдалуу аппарат көп сандагы ар кандай аппараттар үчүн иштөөнү камсыз кылат. Салыштыргыч көптөгөн ар кандай схемаларды түзүүгө жана радио ышкыбоздорунун иш чөйрөсүн кыйла кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Сиз буга чейин болгон иштеп чыгуулар менен чектелбешиңиз керек. Ошол эле учурда, компаратордун башка элементтер менен иштешин камсыз кылууну үйрөнүү керек.

Сунушталууда: