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            變頻器的這些區別你知道多少?

            來源:全球起重機械網??人氣:2705
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            變頻器之運算放大器與比較器的區別

            在變頻器主控板的控電路中運算放大器與專用比較器比較常見,它們之間有何聯系和區別呢?

            1.運放可以連接成為比較輸出,比較器就是比較。那么市面上為何單獨出售兩種產品,他們有相同和不同之處是什么呢?

            2.頻響是一方面,另處運放當比較器時輸出不穩定,不一定能滿足后級邏輯電路的要求。

            3.比較器為集電極開路輸出,容易輸出TTL電平,而運放有飽和壓降,使用不便。

            4.比較器輸出一般是OC便于電平轉換;比較器沒有頻補,SLEWRATE比同級運放大,但接成放大器易自激。

            比較器的開環增益比一般放大器高很多,因此比較器正負端小的差異就引起輸出端變化。

            1.比較器的翻轉速度快,大約在NS數量級,而運放翻轉速度一般為US數量級(特殊高速運放除外)。

            2.運放輸入初級一般采用推挽電路,雙極性輸出,而多數比較器輸出極為集電級開路結構,所以需要上拉電阻,單極性輸出,容易和數字電路連接。

            3.運放可以輸入負反饋電路,而比較器不能使用負反饋,雖然比較器也有同相和反相兩個輸入端,便因為其內部沒有相位補償電路,如果輸入負反饋,電路不能穩定工作,內部無相位補償電路,這也是比較器比運放速度快的原因。

            肖特基二極管和快恢復二極管通常用于開關電源,它們之間有何區別?

            快恢復二極管是指反向恢復時間很短的二極管(5us以下),工藝上多采用摻金措施,結構上有采用PN結型結構,有的采用改進的PIN結構。其正向壓降高于普通二極管(1-2V),反向耐壓多在1200V以下。從性能上可分為快恢復和超快恢復兩個等級。前者反向恢復時間為數百納秒或更長,后者則在100納秒以下。

            肖特基二極管是以金屬和半導體接觸形成的勢壘為基礎的二極管,簡稱肖特基二極管,具有正向壓降低(0.4--0.5V)、反向恢復時間很短(10-40納秒),而且反向漏電流較大,耐壓低,一般低于150V,多用于低電壓場合。

            肖特基二極管和快恢復二極管區別:前者的恢復時間比后者小一百倍左右,前者的反向恢復時間大約為幾納秒!

            前者的優點還有低功耗,大電流,超高速。電氣特性當然都是二極管。

            快恢復二極管在制造工藝上采用摻金,單純的擴散等工藝,可獲得較高的開關速度,同時也能得到較高的耐壓。目前快恢復二極管主要應用在逆變電源中做整流元件。

            肖特基二極管:反向耐壓值較低40V-50V,通態壓降0.3-0.6V,小于10nS的反向恢復時間。它是具有肖特基特性的“金屬半導體結”的二極管。其正向起始電壓較低。其金屬層除材料外,還可以采用金、鉬、鎳、鈦等材料。其半導體材料采用硅或砷化鎵,多為N型半導體。這種器件是由多數載流子導電的,所以,其反向飽和電流較以少數載流子導電的PN結大得多。

            由于肖特基二極管中少數載流子的存貯效應甚微,所以其頻率響僅為RC時間常數限制,因而,它是高頻和快速開關的理想器件。其工作頻率可達100GHz。并且,MIS(金屬-絕緣體-半導體)肖特基二極管可以用來制作太陽能電池或發光二極管。

            快恢復二極管:有0.8-1.1V的正向導通壓降,35-85nS的反向恢復時間,在導通和截止之間迅速轉換,提高了器件的使用頻率并改善了波形。快恢復二極管在制造工藝上采用摻金,單純的擴散等工藝,可獲得較高的開關速度,同時也能得到較高的耐壓。目前快恢復二極管主要應用在逆變電源中做整流元件。

            模電和數電的區別

            所謂模似電子電路實際是相對數字電子電路而言。

            模電:一般指頻率在百兆HZ以下,電壓在數十伏以內的模似信號以及對此信號的分析/處理及相關器件的運用。百兆HZ以上的信號屬于高頻電子電路范疇。百伏以上的信號屬于強電或高壓電范疇。

            數電:一般指通過數字邏輯和計算去分析、處理信號,數字邏輯電路的構成以及運用。

            數電的輸入和輸出端一般由模電組成,構成數電的基本邏輯元素就是模電中三級管飽和特性和截止特性。

            由于數電可大規模集成,可進行復雜的數學運算,對溫度、干擾、老化等參數不敏感,因此是今后的發展方向。但現實世界中信息都是模似信息(光線、無線電、熱、冷等),模電是不可能淘汰的,但就一個系統而言模電部分可能會減少。

            理想構成:模似輸入——AD采樣(數字化)——數字處理——DA轉換——模似輸出。

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