Ինչպես է աշխատում լարման համեմատիչը

Բովանդակություն:

Ինչպես է աշխատում լարման համեմատիչը
Ինչպես է աշխատում լարման համեմատիչը
Anonim

Լարման համեմատիչը բավականին հետաքրքիր սարք է։ Ինչպե՞ս է նա աշխատում: Ի՞նչն է հնարավորություն տալիս կատարել իր գործառույթները: Անհնար է չնկատել դրանց կարևոր նշանակությունը բազմաթիվ կենցաղային տեխնիկայի մեջ, որոնք առատորեն կան յուրաքանչյուր տանը:

Ընդհանուր տեղեկություններ

լարման համեմատիչ
լարման համեմատիչ

Էլեկտրոնային սխեմաները կառավարելու համար օգտագործվում են մեծ թվով տարբեր սարքեր։ Նրանք թույլ են տալիս ճյուղավորել և հարմարեցնել ազդանշանները: Երկու տարբեր իմպուլսները համեմատելու համար օգտագործվում է համեմատիչ: Ի՞նչ է նա ներկայացնում։ Լարման համեմատիչը սարք է, որը համեմատում է երկու տարբեր լարումներ և հոսանքներ, և ստացված տվյալների հիման վրա արտադրում է էներգիայի վերջնական ազդանշան: Նրա օգնությամբ նշվում է ստացված ավելի մեծ արժեք և նշվում է ստացված պարամետրերի հարաբերակցությունը։ Սարքն ունի երկու անալոգային մուտքային տերմինալներ, որոնք կարող են մշակել բացասական և դրական ազդանշաններ: Նրանք նաև ունեն, ինչպես ADC-ն, մեկ երկուական թվային ելք: Ինչի՞ վրա է հիմնված նրա գործառույթը: Աշխատանքն ապահովելու համար միշտ ստեղծվում է տրանզիստորի լարման համեմատիչ։

Ինչ է օգտագործվում ժամանակակից ժամանակներում

լարման համեմատիչ միկրոկոնտրոլերի վրա
լարման համեմատիչ միկրոկոնտրոլերի վրա

Ի սկզբանե լայնորեն օգտագործվում էին ինտեգրված լարման համեմատիչներ: Իրենց աշխատանքին բնորոշ հատկանիշների համար նրանք կոչվում էին բարձր արագություն: Նրանք պահանջում են դիֆերենցիալ լարում որոշակի տիրույթում, որը շատ ավելի ցածր է ցանցի լարումից: Նման սարքերը թույլ չէին տալիս արտաքին ազդանշանների առկայությունը, որոնք դուրս կգան սահմանված սահմաններից։ Ժամանակակից անալոգային-թվային լարման համեմատիչը ունի տրանզիստորի մուտք: Որպես կանոն, դրա համար պոտենցիալ ազդանշանը չպետք է գերազանցի 0,3 Վ-ի արժեքը: Հաճախ միկրոկոնտրոլերի վրա կարող եք գտնել լարման համեմատիչ: Նման դեպքերի համար օգտագործվում են Microchip և Atmel ընկերությունների արտադրանքը։ Եթե դուք պետք է գործ ունենաք ստերեո համեմատիչի հետ (դրանք կոչվում են նաև ծայրահեղ արագ տիպի համեմատիչներ), ապա պահանջվող շեմը չի գերազանցում 0,2 Վ-ը: Պետք է նշել, որ օգտագործվող տիրույթի արժեքը սահմանափակվում է հատուկ մուտքային լարմամբ:

Արդյո՞ք այս ամենը:

Իհարկե ոչ: Գործառնական ուժեղացուցիչի վրա կա նաև լարման համեմատիչ: Սա սարք է, որտեղ մուտքային և բարձր ազդանշանային դիմադրության տարբերությունը չափազանց նուրբ հավասարակշռված է: Դրա շնորհիվ դրանք օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է ապահովել ցածր լարման սխեմաների շահագործումը: Բացի այդ, սարքերը, որոնք օգտագործում են գործառնական ուժեղացուցիչներ, հաճախ կոչվում են նաև տեսասպեկտրային համեմատիչ: Տեսականորեն այն կարող է աշխատել բաց հանգույցի կոնֆիգուրացիայի մեջ (այսինքն՝ բացասական արձագանք չկա): Նման դեպքերում սարքը օգտագործվում էորպես ցածր կատարողականի համեմատիչ։

Որո՞նք են գործառնական ուժեղացուցիչներով համեմատիչի թերությունները

համեմատիչի հղման լարումը
համեմատիչի հղման լարումը

Նրանք ունեն այսպիսի բացասական միավորներ՝

  1. Այսպիսով, նրանց հիմնական նպատակը գծային ռեժիմով աշխատելն է, երբ բացասական արձագանք չկա։ Նրանք նաև ունեն բավականին նշանակալի վերականգնման ռեժիմ:
  2. Գրեթե բոլոր օպերացիոն ուժեղացուցիչներն ունեն ներքին փոխհատուցման կոնդենսատորներ, որոնք սահմանափակում են ելքային լարման արագությունը բարձր հաճախականության ազդանշաններ ստեղծելիս: Հետևաբար, նման սխեմաների օգտագործումը հանգեցնում է իմպուլսների մի փոքր ուշացման:
  3. Եվ վերջապես, համեմատողը ներքին հիստերեզ չունի:

Այս թերությունների պատճառով տարբեր սխեմաներ կառավարող սարքի օգտագործումը հաճախ առանց զանազան ուժեղացուցիչների: Միակ բացառությունը գեներատորի օգտագործումն է։

Օգտագործել

լարման համեմատիչ չիպ
լարման համեմատիչ չիպ

Լարման համեմատիչի աշխատանքը հաճախ օգտագործվում է արտադրական գործընթացների ժամանակ, որտեղ առկա է սահմանափակ ելքային լարում: Բայց միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է, որ այն լավ փոխազդի թվային տրամաբանության հետ։ Հետեւաբար, դրանք հաճախ կարելի է գտնել տարբեր ջերմային սարքերում: Օրինակ՝ ջերմաստիճանի անջատիչ, թերմոստատ և այլն: Դրանք կարող են օգտագործվել նաև ազդանշաններն ու դիմադրությունը համեմատելու համար այնպիսի սարքերի, ինչպիսիք են կայունացուցիչը, ժամանակաչափը և այլն: Կենցաղային սարքերում դրանք պարունակում ենգրեթե ցանկացած միկրոչիպ: Լարման համեմատիչը կարելի է գտնել միկրոալիքային վառարանում, վառարանում և շատ այլ ժամանակակից սարքերում:

Աշխատանքի սկզբունք

Անցնենք այս սարքի տրամաբանական «մտածումներով»։ Այսպիսով, սկզբում անալոգային ազդանշան է մատակարարվում գումարած մուտքին: Այն կոչվում է ոչ շրջելի: Հետո շարժվում ենք դեպի ելքը։ Այն կոչվում է շրջված և կարող է ուղարկել հակառակ բևեռականության երկու նմանատիպ ազդանշան: Ինչո՞վ է պայմանավորված սարքի «ընդունված» որոշումը։ Ենթադրենք, անալոգային մուտքն ավելի մեծ է, քան ելքը: Այս դեպքում մենք կստանանք տրամաբանական միավոր: Դրա շնորհիվ, օրինակ, տրանզիստորի բաց կոլեկտորը կմիանա կամ կկատարվի մեկ այլ գործողություն շղթայի մեկ այլ տարրով։ Եվ նա կսկսի կատարել իրեն վերապահված գործառույթները։ Եթե անալոգային ելքը ավելի մեծ է, քան մուտքայինը, սարքը գործում է տրամաբանական զրոյական ռեժիմում, և ոչինչ չի պատահում: Նման իրավիճակներում մեծ դեր է խաղում համեմատիչի հղման լարումը։

Եվ մի փոքր ավելին սարքի մասին

գործառնական ուժեղացուցիչի լարման համեմատիչ
գործառնական ուժեղացուցիչի լարման համեմատիչ

Ուշադրություն դարձնենք երկշեմային և փուլային համեմատիչներին։ Դրանց կիրառման դեպքում գրեթե միշտ աշխատանքը հիմնված է տրամաբանական սխեմաների ներսում մուտքերի վրա ազդեցության վրա։ Իսկ դրանց գործունեությունը կախված է էլեկտրամատակարարման ցանցի մակարդակից։ Կարելի է ասել, որ դրանք ազդանշանի անալոգայինից թվային ձևի անցման բավականին յուրօրինակ տարրեր են։ Դրա շնորհիվ հնարավոր է չճշտել ազդանշանի ելքերի անորոշությունը։ Ինչո՞ւ։ Փաստն այն է, որ համեմատիչը միշտ կարող է ապահովել հիստերեզի հանգույցի որոշակի գրավում:

Դիմում

Եկեք ավելի մանրամասն նայենք, թե որտեղ և ինչպես են դրանք օգտագործվում: Այսպիսով, շատ տներում կա նոութբուքի կամ հեռախոսի մարտկոցը լիցքաթափելու լարման համեմատիչ, կշեռքներ, ցանցի լարման սենսորներ: Դուք կարող եք դրանք գտնել բազմաթիվ տարբեր ինտեգրալ սխեմաներում, որտեղ դրանք օգտագործվում են մուտքային իմպուլսների նկատմամբ հսկողություն ապահովելու համար: Սա պահպանում է կապը ազդանշանի աղբյուրի և նպատակակետի միջև: Հաճախ օգտագործվում է համեմատիչ-կարգավորիչ (ձգան) Shimmer: Այս նշանակալի առավելությունը բազմալիքային ռեժիմում աշխատելու ունակությունն է, երբ կարելի է համեմատել զգալի թվով ազդանշաններ։ Այն ապահովում է շատ լայն ֆունկցիոնալություն (համեմատած ստանդարտ համեմատողների հետ): Նաև այս սարքերը օգտագործվում են տեսողականորեն որոշելու մշակվող մակերեսի վիճակը: Այս նպատակների համար օգտագործվում է կոպտության համեմատիչ:

Ծրագրավորում

լարման համեմատիչի աշխատանքը
լարման համեմատիչի աշխատանքը

Համեմատիչներն օգտագործվում են որպես PWM սխեմայի մաս: Բայց ոչ միայն. Դրանք կարող են օգտագործվել նաև առանձին ծրագրեր կամ դրանց բաղադրիչներ գրելու համար: Այսպիսով, դրանք հաճախ օգտագործվում են java հավաքածուներ ստեղծելու համար: Ի՞նչ է պետք սրա համար։ Ահա մի փոքր ցուցակ պատասխաններով.

  1. Սկզբում պետք է հոգ տանել զարգացման միջավայրի մասին: Կարելի է խորհուրդ տալ ուշադրություն դարձնել Մավենին։ Դրանում ստեղծվում է նախագիծ, և դրա համար ընտրվում են անհրաժեշտ բաղադրիչները։
  2. Այնուհետև տեղադրվում են լրացուցիչ կոմունալ ծառայություններ, և դուք պետք է սկսեք ստեղծել նոր ֆայլ: Նկատի ունեցեք ընդհատելու համարգործընթացը անվավեր է: Ինչպես նաև աշխատելիս խորհուրդ է տրվում խնայել աշխատանքի բոլոր փուլերում։
  3. Երբ ամեն ինչ պատրաստ է, դուք պետք է սահմանեք պահանջվող կարգավորումները:
  4. Այնուհետև դուք պետք է ստեղծեք դաս, որը կօգտագործվի տվյալների ստուգման, ինչպես նաև դրանք ցանկալի հիշողության բջիջներին բաշխելու համար: Դասը նաև օգտագործվում է որոշակի տեղեկությունները ըստ որոշակի պարամետրերի տեսակավորելու և անհրաժեշտության դեպքում դրանց պաշտպանությունն ապահովելու համար։

Ինչպես ընտրել սարք գնելիս

Թվում է, թե հնարավոր է գնել պատրաստի համեմատիչ ցանկացած ռադիոտեխնիկական խանութում: Դրա գինը կախված կլինի առաջադրված պահանջներից։ Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք սարքի նպատակը: Այնուհետև ուշադրությունը պետք է ստանա այնպիսի պահ, ինչպիսին է ալիքների քանակը: Դուք նաև պետք է ուշադիր ստուգեք սարքը արտաքին վնասների համար: Այսպիսով, այն կարող է վնասվել փոխադրման ընթացքում, կամ պարզապես վատ է կատարվել։

Ինչպես ստուգել լարման համեմատիչի աշխատանքը

տրանզիստորի լարման համեմատիչ
տրանզիստորի լարման համեմատիչ

Շատ սկսնակ ռադիոսիրողների մոտ հաճախ հարց է առաջանում, թե ինչպես պարզել, թե արդյոք սարքը կարող է օգտագործվել: Դրա համար ձեզ հարկավոր չէ ունենալ ինչ-որ բարդ միացում կամ սարք: Դա անելու համար պարզապես օգտագործեք վոլտմետր: Այս դեպքում մուտքերի վրա կիրառվում է կարգավորվող լարում և որոշվում է այն աշխատում է, թե ոչ։ Պետք չէ մոռանալ, որ սարքերը հաճախ պարունակում են ելքային տրանզիստոր: Նրանք ունեն «օդում կախված» կոլեկցիոներ և արտանետող: Ուստի անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան կապ։ Այդ դեպքում վրաշրջված մուտքի կիրառական հղման լարում։

Եզրակացություն

Այսպիսով դիտարկվել է լարման համեմատիչը: Այս օգտակար սարքը աշխատանք կապահովի մեծ թվով տարբեր սարքերի համար։ Համեմատիչը թույլ կտա ստեղծել բազմաթիվ տարբեր սխեմաներ և զգալիորեն ընդլայնել ռադիոսիրողի գործունեության ոլորտը: Պետք չէ սահմանափակվել արդեն գոյություն ունեցող զարգացումներով։ Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է սովորել, թե ինչպես ապահովել համեմատիչի աշխատանքը այլ տարրերի հետ:

Խորհուրդ ենք տալիս: