使用一个或两个输入的常用比较器器会发生什么变化?

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按照常用比较器部件的工作时间汾常用比较器器包括连续时间常用比较器器和离散时间常用比较器器。前者在电路工作过程中时钟处于常用比较器工作状态,而在很哆应用中电路受时钟信号的驱动控制,常用比较器器只在一个时钟周期的某一个段内工作对输入信号进行常用比较器,在其余的时间內通过开关的控制,使常用比较器器不工作这就是离散时间常用比较器器,它的效率高传输延时小,开关电容常用比较器器是一种瑺见的离散时间常用比较器器

开环常用比较器器是运算放大器的开环应用,它与放大器的区别就是不需要频率补偿因此可以获得很大嘚带宽,理论也可以有较快的响应时间开环常用比较器器的增益越大,输入的差分电压就越小为优化分辨率,需要提高增益而实际仩,增益的提高响应地减少了运算放大器的带宽这意味着分辨率的提高是以牺牲响应时间为代价的,在设计常用比较器器时分辨率和速喥需要这种考虑

开环放大器按期结构又可分为单级高增益放大器开环应用实现的常用比较器器,和低增益多级级联放大器开环应用实现嘚常用比较器器

以单级放大器开环应用形成的常用比较器器,需要具有很高的增益从而把输入端较小的差分信号放大后,经过电源电壓切顶维持在二进制幅度,输出高、低电平这种常用比较器器一般在失调电压、建立时间和转换速率等方面不能满足高性能的要求。尤其是建立时间较长造成了常用比较器速度过慢。将该电路简单地考虑为单级点系统 在小信号输入的情况下,时间常数其中w1是放大器主极点处对应的频率,A0是直流增益由于这类放大器的直流增益一般常用比较器高,相应的带宽就会常用比较器小则这个主极点频率┅般都常用比较器低。因此时间常数就会常用比较器大。

如果想要提高常用比较器速度就要将放大器的主极点频率提高。在原有的单位增益带宽不变的情况下这种方法是以牺牲一定直流增益为代价的,将不能满足分辨率要求为了弥补放大器直流增益的减小,可以将哆个增益较低的放大器级联起来形成多级级联型的常用比较器器。设想一个用n级级联的形式构成的常用比较器器其增益是任一级放大器增益的n次幂指数。

开环常用比较器器有着结构简单精度高等显著的优点,但它同时也存在一些不足之处首先,其失调电压及噪声常鼡比较器大在高精度ADC中,较大的输入失调电压会导致错误的输出这个缺点可以利用自动较零技术来弥补。对于噪声则可采用迟滞常鼡比较器器来较小。其次开环常用比较器器的速度和功耗是相互矛盾的因为若要使开环常用比较器器的响应时间小,要求放大器具有大嘚极点而大的极点需要使节点到交流地之间有低电阻和小电容。而低电阻由大的偏置电流产生这样就增加了功耗。

在常用比较器器只囿一个输入阈值点的情况下当输入信号的幅度接近阈值点时,如果输入端噪声的干扰足够大且 常用比较器器速度足够快的话,就有可能引起输出电压错误的跃变因此,虽然开环常用比较器器很灵敏但其抗干扰能力常用比较器差。

为了增大常用比较器器的抗干扰能力需要对开环常用比较器器的传输函数进行修改。将原来的一个阈值电压改为两个当常用比较器器的输入电压由低电平由高电平转变时,只有输入电压达到阈值时常用比较器器的输出才发生改变;而当常用比较器器的输入电压由高电平向低电平转变时,Vin降低到一定阈值常用比较器器输出才会发生改变。因此改进后的常用比较器器具有迟滞性,即具有惯性因此输入电压的微小变化不会引起常用比较器器输出电压的跃变,此时的常用比较器器就具有了一定的抗干扰能力

开关电容常用比较器器属于离散时间常用比较器器。它将受时钟信号控制的开关电容电路和开环应用的常用比较器器相结合基本思想是在两个相位阶段分为将待常用比较器的模拟差分输入信号采样至單端,在第二相位阶段利用电容两端电压不能 “突变”的特点,得到开环常用比较器器的输入端信号为两次采样的输入信号之差即差汾输入信号,同时完成直流失调电压的自动较零除了能够方便地减小失调电压以外,开关电容常用比较器器的另一个优点是可以采用单端结构的电路对差分信号进行常用比较器

可再生常用比较器器利用了正反馈来实现两个模拟输入信号的常用比较器。它也是一种离散时間常用比较器器工作方式类似于触发器,一般其工作过程可以分为两个阶段

第一阶段正反馈被禁止,将待常用比较器信号加至输入端即给锁存器输入端施加初始电压,第二阶段 通过正反馈,将第一阶段所施加的初始电压进行常用比较器并锁存输出为全摆幅的数字電平。
锁存器为这类常用比较器器的重要组成部分

对于可再生常用比较器器,通常会加入 一级前置放大器对输入信号进行预防大这一舉措能够对常用比较器器的响应速度、失调电压以及回馈噪声等各种指标都产生优化作用

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