2019-03-25 17:13发布
maychang 发表于 2014-10-15 15:55 这个电路有点意思。 输入恒定不变时,只要是在LM393输入允许范围内,输出端总为高电平。这是因为LM393同相 ...
yushengjiexy 发表于 2014-10-15 20:57 你说的39pF令输出端的上升下降更陡一点,是为什么 你说的“输入信号迅速下降,比较器输出会动作。因为 ...
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输入恒定不变时,只要是在LM393输入允许范围内,输出端总为高电平。这是因为LM393同相输入端与输入信号电位相同,而反相输入端有两支电阻分压并且还要加上二极管压降,电位总要低于输入信号电位。
输入信号缓慢变化,比较器不会动作(动作指输出变成低电平),自不待言。
输入信号迅速上升,比较器输出也不会变化。
输入信号迅速下降,比较器输出会动作。因为反相输入端有电容,且放电的时间常数很大(1.5秒)。输入变低后很长一段时间内输出均保持为低。但输入信号变低又变高,则输入上升沿到达后较短时间(此时时间常数5毫秒)输出即恢复为高。
至于39pF电容,我想可能是令输出端的上升下降更陡一点。另外,LM393工作时在翻转时(处于线性工作区域)如果布线不够好往往会发生输出抖动几下才稳定的现像,加一点点正反馈就可以避免输出抖动。39pF电容有这个作用。
你说的39pF令输出端的上升下降更陡一点,是为什么
你说的“输入信号迅速下降,比较器输出会动作。因为反相输入端有电容,且放电的时间常数很大(1.5秒)。输入变低后很长一段时间内输出均保持为低。但输入信号变低又变高,则输入上升沿到达后较短时间(此时时间常数5毫秒)输出即恢复为高。”我认为应该是,输入信号变低又变高,则输出立即恢复为高,C302是否充电完成与LM393输出立即升高没有关系。
“我认为应该是,输入信号变低又变高,则输出立即恢复为高,C302是否充电完成与LM393输出立即升高没有关系。”
咱们说的是一回事。
我说的是:如果输入变低并且保持为低,那么输出变低并且在大约1秒之后变高;如果输入变低并且在1秒之内又变高,那么输出的低电平在输入变高后立即变高。那个5ms时间常数是为下一次动作准备的,与本次动作无关。
39pF令输出端上升下降沿陡一点,当然是正反馈的作用。不过我认为这不是设计者的意图。工作稳定,翻转过程中没有抖动(输出在高低电平之间跳动几下,时间为不到微秒量级),才是设计者用30pF电容的意图。
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