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1)  mask overlay comparator
掩模重迭比较器
2)  Analog Comparator
模拟比较器
1.
After compared by the high-speed analog comparator,the output condition could reverse automatically at the time of wave intersection,thus control the switch on & off of the switching devices,so the real-time calculation was avoided completely.
提出了一种SPWM(正弦脉宽调制)自然采样法的全数字硬件实现方案,即利用直接数字频率合成(DDS)技术,产生频率稳定的三角载波和正弦调制波,经高速模拟比较器比较,其输出状态在波形交点时刻自动翻转,从而控制相应开关器件的通断,完全避免了实时计算。
2.
Based on the basic architecture of two-stage hysteresis comparator,the analog comparator with the advantage of low power consumption was designed.
经过仿真得到模拟比较器的增益为55dB,带宽达到1。
3.
Innovating upon the complicated structure of the traditional heat meter and using analog comparator and the timer of the MSP430F133 micro-controller, the meter is capable of high precision measurement of the resistant sensor.
突破了传统热量表的复杂结构 ,综合使用MSP4 30F133单片机提供的模拟比较器和定时器的功能 ,实现对阻性传感器的精密测量 ,设计了一种具有低功耗、精度高、性能可靠的热量表 。
3)  analogue comparator
模拟比较器
1.
This article offers a kind of economical temperature measuring method, it, s realization depends on an analogue comparator.
提出了一种基于单片机的利用模拟比较器实现的温度测量方法,详细介绍了这种方法的测温原理、过程,并通过实例证明了这种方法的经济、实用性。
4)  iterative-comparative method
迭代比较法
1.
Finally,we put forth an effective method to examine and clear the new style Trojan horse and apply iterative-comparative method in developing a demonst.
最后总结出了可以对新型木马实施清除的有效方法,实现了利用迭代比较法查杀木马的示例软件。
5)  FSC Fault Simulation Comparator
故障模拟比较器
6)  FCM File Compare Mask
文件比较掩码
补充资料:比较器


比较器
comparator

  示。输出电压U。发生突变的条件仍然是UP~U。~OV。 、.、__.__,_____R,在反相输人端应用登加厚理得。。二U.万二二花二十日R 皿、1刁一J、2 R1Rl+RZ,当u。一。时,则u;一uTh一导uR,uR是 J、之直接和U.相比较的基准电压。调节Rl、RZ即可改变门限电压U丁h之值。图1(f)为其传输特性。 单门限比较器的缺点是抗千扰能力差。如图1(b)所示,当Ui〔行h,而十分接近于UThJ时,U。能稳定在一U:上,这时,如果U中串人一个负向的干扰电压,只要这个干扰电压的绝对值小于瓜了,U。就不会突变,仍然能稳定在一U,上,从而避免了误动作。比较器有单门限比较器和带正反馈的迟滞型比较器两种。 单门限比较器原理电路如图1(a)所示。设运算放大器N(简称运放)的开环电压放大倍数为Au。,理想值为Au。~co;U、为被比较的输人模拟电压。这里,运放的同相输人端直接接地,故另一个和Ui进行比较的电压UP为oV,这个零伏电压又称基准电压U,。运放N一旦工作在放大区,就有U。二Au。(UP一U。),而且U,=o;当U。=U、一I、R>o时,U。等于运放的负向饱和值U一,如图1(b)所示.需要指出的是,这时运放已工作在负向饱和状态(开关状态),运放N已脱离放大区,公式Uo~Au。(UP一U。)已不成立,但是,当U、刚由OV向正方向增加的瞬间,运放仍工作在放大区,上述公式还是适用的。相反,当Ui从+ZV朝负值变化,U;在OV附近时,运放又退出负向饱和区进人放大区,一旦Ui<。V时,运放又由放大区进人正向饱和区,此时Uo二U。。,如图1(b)所示。可见,运放输出电压发生跳变时的输人电压U:一UTh一OV,UT卜称为阔值电压,又叫门限电压。这个比较器只有一个阐值电压,故得名单门限比较器。一般情况下,运放的正、负饱和电压绝对值不相等,即 U+。。护U一 同理,图1(c)亦为单门限比较器,其门限电压UTh亦为。V,与图1(a)的区别在于:输人电压Ui接于同相输人端,其传输特性如图1(d)所示。 门限电压U,、不是OV的电路图如图1(e)所┌────┐ │ )侧J│ ┌─────┐ │ 门.卜 │ │ 卜‘口│ │ N+ │ │ N+ │ │十 │ │·十 │ └────┘ │ │ └─────┘ ┌─────┬───┐ ┌────┐ │ │,尸‘│ │__卜OJ │ ├─────┼───┤ │ N+ │ │O │ │ │十 │ │ │ │ └────┘ │ │ │ └─────┴───┘ 图1单门限比较器 (a)反相抢入比较器;(b)图(a)的传输特性; (c)同相抢入比较器;(d)图(。)的传枪特性;(e)UT卜括。时的反相输入比较器;〔f)田(e)的传愉特性
  
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参考词条