比较器是几乎在每个应用中都可以找到的基本模拟元件。描述比较器的一种方式是它们是 1 位 ADC:比较器有两个输入端,其中一个通常用作电压基准,另一个用作输入电压信号。根据哪个输入端是基准以及输入电压是多少,比较器输出将切换为高电平或低电平。这些元件用途广泛,特别是在混合信号和控制应用中,例如过压和欠压检测以及温度传感。
虽然比较器的概念很简单,但在实现过程中会有几个常见的设计挑战。为了应对这些挑战,本文将介绍设计人员为实现出色的比较器性能而必须应对的三个常见设计注意事项 - 从颤振开始。为了演示颤振现象,将 LM2903 双路差分比较器设置为同相配置(图 1),将噪声添加到以基准电压 (VREF) 为中心的 1V 峰峰值三角波中。当输入电压 (VIN) 接近 IN– 上的基准电压时,会出现多个快速转换,如图 2 所示。
图 1:同相比较器设置
解决颤振的方法主要有两种,每种方法都有相应的子集选项。个选项是通过正反馈实现外部迟滞。外部迟滞可以有效地增加高于和低于基准的失调电压阈值。图 3 显示了具有外部迟滞的同相配置下的比较器及其传输特性曲线。
例如,TLV3603 和 TLV3605 具有用于提供可调内部迟滞的引脚。利用 LE/HYS 引脚(参见图 4)功能,可实现可变迟滞,具体取决于连接在该引脚和发射极电源电压 (VEE) 之间的电阻器值,其中减小电阻会将迟滞增大至某个点。如果芯片提供的迟滞不够大(大于系统中存在的噪声),仍然可以实现外部迟滞。
下面的图 5 显示了一种可能的滤波方案,它与迟滞相结合,以消除颤振。注意 C1 是如何被划掉的,因为在实现正反馈时向同相节点施加电容可能会导致反馈发生延迟并可能完全将其消除。建议在布局允许的情况下尽可能靠近该引脚放置任何旁路或滤波电容器,以尽可能提高效率。通过在不同的十倍程范围内使用多个旁路电容器(例如,1?F、100nF 和 100pf),可以在整个频率范围内提供出色的降噪效果。
图 6 和图 7 显示了应用迟滞、滤波和适当旁路后产生的波形以及电路配置。使用“具有迟滞功能的同相比较器电路”中的公式以及选择的值 R1=100k、R5=10k、VHYST=500mV、VO(max)=5V、VO(min)=110mV 和 VREF=2.5,计算得到的值为 R2=100k、R3=49.9k 和 R4=442k?。请注意,所有电阻器值都四舍五入到接近的 1% 标准电阻器值。
图 6:已解决比较器颤振
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