第三小节



  图2-3中 电压比较器的输入端4接地(零电位),输入端5接正弦波交流电。

  在T1~T3时间;正弦交流电是正半周,此时;电压比较器5脚电压大于4脚电压;输出端2脚电位为高电平(VCC)。

  在T3~T5时间;正弦交流电是负半周,此时;电压比较器5脚电压小于4脚电压;输出端2脚电位为低电平(0V)。

  在T5~T6时间;正弦交流电是正半周,此时;电压比较器5脚电压大于4脚电压;输出端2脚电位为高电平(VCC)。

  从以上可以看出;电压比较器的输入交流正弦波;输出端输出频率相同的方形波


  差分输入:两个输入端都接如正弦波交流电的两端;一端为正半周时另一端为负半周——差分输入:和上述的结果相同。

  如果在输入端输入是锯齿波:图2-4所示



  图2-4中 电压比较器的输入端4接地(零电位),输入端5接锯齿波交流电。

  在T1~T3时间;锯齿波交流电是正半周,此时;电压比较器5脚电压大于4脚电压;输出端2脚电位为高电平(VCC)。

  在T3~T5时间;锯齿波交流电是负半周,此时;电压比较器5脚电压小于4脚电压;输出端2脚电位为低电平(0V)。

  在T5~T6时间;锯齿波交流电是正半周,此时;电压比较器5脚电压大于4脚电压;输出端2脚电位为高电平(VCC)。

  从以上可以看出;电压比较器的输入锯齿波;输出端输出频率相同的方形波。

  从上面的两例中可以看出;电压比较器的两个输入端;一个输入的是直流零电位输入;一个输入的是交变信号,而交变信号的零轴正好在波形的中间穿过(在幅度的50%处)。也就是交变信号的正半周和负半周是对称的信号。这样输出的波形是占空比为相等的方波(即高电平和低电平的宽度相等;也就是输出方波时间上;T1~T3=T3~T5)。

  下面再我们在了解一下:如果电压比较器的 5 脚输入的是一个变化的线性电压,4 脚输入一个幅值为10V的锯齿波;2脚输出端的输出波形会有什么变化?

  为了更简单方便的说明问题:电压比较器4 脚输入幅度由0V至10V变化的锯齿波;5脚输入3V、5V、7V不同的电压;看看2脚输出端的输出波形有什么不同。

  1)、 在电压比较器的4脚输入幅度为10V的锯齿波。在 5 脚输入5V直流电压。图2-5所示。


            图2-5-A                                          图2-5-B

  这样4脚的直流电压和5脚的锯齿波的关系如图2-5-A所示;4脚的电压5V;正好位于锯齿波幅度的一半位置;此时;在时间上;T1~T3=T3~T5那么;2脚输出的方波波形如图2-5-B所示;也是T1~T3=T3~T5。
结论是;输出方波的高电平的宽度等于低电平的宽度。

  2)、 在电压比较器的4脚输入幅度为10V的锯齿波。在5脚输入3V直流电压。图2-6所示。


            图2-6-A                                       图2-6-B

  这样5脚的直流电压和4脚的锯齿波的关系如图2-6-A所示;5脚的电压3V;位于锯齿波幅度的一半的下半部分位置;此时;不难看出;在时间上;T1~T3>T3~T5。那么;2脚输出的方波波形如图2-6-B所示;也是T1~T3>T3~T5

  结论是;输出方波的高电平的宽度小于低电平的宽度,T1~T3>T3~T5。由于5脚的电压下降;2脚输出方波的宽度变窄。

  3)同样道理;在电压比较器的4脚输入幅度为10V的锯齿波。在5脚输入7V直流电压。图2-7所示,2脚就会输出;图2-7-B  的方波(宽度变宽)。

  图2-7-A                                                                         图2-7-B

  在电压比较器的输入端:分别输入锯齿波和线性变换的电压,那么在输出端就会输出一个;宽度随输入端线性电压变化相对应变换的PWM方形波。