
LM339用作0~5v信号的检测,参考电压(0~5v),输出3.3v或0v给CPLD的IO口,上面的电路图有什么问题?
上面这个电路能正常工作,请问为什么要有R103?去掉它,再把R102加大到10K是不是更好?如下图。参考电压11脚,是不是可以用两个电阻分压给很多个比较器做为参考电压?(...
上面这个电路能正常工作,请问为什么要有R103?去掉它,再把R102加大到10K是不是更好?如下图。
参考电压11脚,是不是可以用两个电阻分压给很多个比较器做为参考电压?(如下图,多个比较器公用VREF_2V5)(上图中的电路是每个比较器单独使用两个电阻分压做参考电压)
但是如果不去掉R103,是不是多个比较器用一个参考电压会有影响?(上图的连接方式) 展开
参考电压11脚,是不是可以用两个电阻分压给很多个比较器做为参考电压?(如下图,多个比较器公用VREF_2V5)(上图中的电路是每个比较器单独使用两个电阻分压做参考电压)
但是如果不去掉R103,是不是多个比较器用一个参考电压会有影响?(上图的连接方式) 展开
2个回答
展开全部
R103是反馈电阻,构成“施密特"触发器,可以大大提高电路的抗干扰能力。并保证输出是低电平或3.3v高电平,不会出现中间电平。
后面这张图只是一个简单的比较器,当0-5v输入电压在2.5v附近时,由于干扰,输入实际上是在2.5v上下波动的,这样会使输出出现反复跳动。还有,输出还可能是0-3.3v之间某个不确定的值,不能保证是0v或3.3v的逻辑电平。
后面这张图只是一个简单的比较器,当0-5v输入电压在2.5v附近时,由于干扰,输入实际上是在2.5v上下波动的,这样会使输出出现反复跳动。还有,输出还可能是0-3.3v之间某个不确定的值,不能保证是0v或3.3v的逻辑电平。
展开全部
电阻分压不是恒压源,比较器是要吸取电流的,并的越多,电压变化越大。
下图的接法,就单个来说,如果输入信号是理想的无杂波信号是可采用的;
但如果信号是缓慢变化且带有大量的杂波信号,会导致在参考电压点出现多次触发的情况,导致输出出现多次反转的情况,如果CPLD没有作软件处理就有问题了。
R103就是为了避免重触发设计的,实际上上图的电路上升的参考电压和下降的参考电压是不一样的,由R103的阻值分压电路等来决定。
下图的接法,就单个来说,如果输入信号是理想的无杂波信号是可采用的;
但如果信号是缓慢变化且带有大量的杂波信号,会导致在参考电压点出现多次触发的情况,导致输出出现多次反转的情况,如果CPLD没有作软件处理就有问题了。
R103就是为了避免重触发设计的,实际上上图的电路上升的参考电压和下降的参考电压是不一样的,由R103的阻值分压电路等来决定。
追问
如果参考电压用TL431产生,就可以所有比较器用同一个参考电压了是吧?那样的话又如何设计这个施密特触发器功能呢??
追答
一样接一个反馈电阻,接到TL431的分压反馈电阻上,接法跟上面图类似;
不过这样做只要其中一个触发,其他的比较器的参考电平就跟着变了,没什么意义。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询