運算放大器和電壓比較器在原理符號上確實是一樣的,都有5個引腳,其中兩個引腳為電源+和電源-,還有兩個引腳為同相輸入端(+)和反向輸入端(-),最后一個引腳是輸出端。
但是它們的功能是不一樣的,運放的功能及用途更復(fù)雜,而比較器就相對簡單得多。
電壓比較器
下面簡單講解一下比較器的基本原理,比較器的原理挺簡單,目的是比較兩個輸入端的電壓大小,若正輸入端的電壓為a,負輸入端的電壓為b,則當a>b時,輸出為高電平(邏輯1);當a<b時,輸出為低電平(邏輯0)。 下面結(jié)合原理圖進行說明,如下圖原理圖,比較器輸入端的電壓為IN1、IN2,供電為VCC/GND,上拉電阻1K,上拉電壓為VCC。
當輸入電壓IN1>IN2時,即正輸入端的電壓較高,輸出高電平(VCC);
當輸入電壓IN2>IN1時,即負輸入端的電壓較高,輸出低電平(0V)。
比較器的用途很廣,可用于比較熱敏電阻、光敏傳感器等電壓信號,用于離散量控制,比如通過比較器采集光敏電阻的電壓判斷白天還是夜晚等,比較器還可以用于模擬量負反饋電路當中,比如電壓調(diào)節(jié)等。 運算放大器 運放的用途很多,基本的運放電路有同相比例放大電路、反相比例放大電路、加法器、減法器、差分比例運算電路、微分電路、積分電路等,掌握這些基本的集成運放電路原理,基本上可以區(qū)分電路圖中符號一樣的電路符號屬于比較器還是運放。
一般情況下,運放都會在輸出端與輸入端之間串聯(lián)一個電阻用于反饋,而一般情況下電壓比較器輸出端與輸入端之間是沒有電阻的,絕大部分電路都可以通過此區(qū)別來區(qū)分,但是也有特殊情況,這要根據(jù)具體原理具體分析了。
比如運放也可以當比較器使用,其輸出端與輸入端之間開環(huán)(不接反饋電阻),使用運放當比較器其別在于不用上拉電阻,當IN1>IN2時,輸出電壓為VCC(運放電源電壓),當IN1<IN2時,輸出電壓為0。
總結(jié) 專業(yè)基礎(chǔ)扎實,掌握電壓比較器和運放的基本電路之后,基本上直接就能夠判別原理屬于運放還是比較器,只有少量的特殊情況需要具體分析,通過專業(yè)知識分析其原理很快就能夠判別其屬于運放還是比較器。