المقارن

في مجال الإلكترونيات ، المقارن هو جهاز يقارن بين جهدين أو تيارين ويخرج إشارة رقمية تشير إلى أيهما أكبر. يحتوي على طرفي إدخال تناظريين.وومخرج رقمي ثنائي واحدالناتج مثالي
يتكون جهاز المقارنة من مضخم تفاضلي متخصص عالي الكسب . ويستخدم عادةً في الأجهزة التي تقيس وتحول الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية ، مثل محولات التناظرية إلى الرقمية (ADCs)، بالإضافة إلى مذبذبات الاسترخاء .
فرق الجهد

يجب أن تبقى فروق الجهد ضمن الحدود التي يحددها المصنّع. تتطلب المقارنات المتكاملة القديمة، مثل عائلة LM111، وبعض المقارنات عالية السرعة مثل عائلة LM119، نطاقات جهد تفاضلي أقل بكثير من جهد مصدر الطاقة (±15 فولت مقابل 36 فولت). [ 1 ] تسمح المقارنات من طرف إلى طرف بأي فروق جهد تفاضلي ضمن نطاق مصدر الطاقة. عند تغذيتها من مصدر ثنائي القطب (ذو طرفين)،
أو عند تشغيلها من مصدر طاقة أحادي القطب TTL / CMOS ،
- .
تسمح المقارنات ذات النطاق الكامل (rail-to-rail) المزودة بترانزستورات إدخال من نوع p-n-p ، مثل عائلة LM139، بانخفاض جهد الإدخال بمقدار 0.3 فولت أسفل جهد التغذية السالب، ولكنها لا تسمح له بالارتفاع فوق جهد التغذية الموجب. [ 2 ] أما المقارنات فائقة السرعة، مثل LMH7322، فتسمح لإشارة الإدخال بالتأرجح أسفل جهد التغذية السالب وفوق جهد التغذية الموجب، وإن كان ذلك بهامش ضيق لا يتجاوز 0.2 فولت. [ 3 ] عادةً ما يكون جهد الإدخال التفاضلي (الجهد بين مدخلين) للمقارنات الحديثة ذات النطاق الكامل محدودًا فقط بنطاق جهد التغذية الكامل.
مقارن جهد مكبر العمليات

يتميز مكبر العمليات (op-amp) بمدخل فرق متوازن جيدًا وكسب عالٍ جدًا . وهذا يوازي خصائص المقارنات ويمكن استخدامه كبديل في التطبيقات ذات متطلبات الأداء المنخفضة. [ 4 ]
تقوم دائرة المقارنة بمقارنة جهدين وتُخرج إما 1 (الجهد عند الطرف الموجب) أو 0 (الجهد عند الطرف السالب) للإشارة إلى أيهما أكبر. تُستخدم دوائر المقارنة غالبًا، على سبيل المثال، للتحقق مما إذا كان مُدخل ما قد وصل إلى قيمة مُحددة مُسبقًا. في معظم الحالات، تُنفذ دائرة المقارنة باستخدام دائرة متكاملة مُخصصة للمقارنة، ولكن يُمكن استخدام مُضخمات العمليات كبديل. تستخدم مُخططات دوائر المقارنة ومُخططات مُضخمات العمليات الرموز نفسها. [ 5 ]
تقوم دائرة مقارنة بسيطة مصنوعة باستخدام مضخم عمليات بدون تغذية راجعة بتضخيم فرق الجهد بين Vin و VREF بشكل كبير، وتُخرج النتيجة كـ Vout. إذا كان Vin أكبر من VREF، فإن الجهد عند Vout سيرتفع إلى مستوى التشبع الموجب، أي إلى الجهد عند الجانب الموجب. أما إذا كان Vin أقل من VREF، فإن Vout سينخفض إلى مستوى التشبع السالب، مساويًا للجهد عند الجانب السالب. [ 5 ]
عملياً، يمكن تحسين هذه الدائرة من خلال دمج نطاق جهد التخلف لتقليل حساسيتها للضوضاء. [ 5 ]
نظراً لاختلاف خصائص مكبر العمليات والمقارن، فإن استخدام مكبر العمليات كمقارن ينطوي على العديد من العيوب مقارنةً باستخدام مقارن مخصص. [ 6 ]
- صُممت مكبرات العمليات للعمل في الوضع الخطي مع التغذية الراجعة السالبة. ولذلك، عادةً ما يكون لمكبر العمليات زمن استعادة طويل من حالة التشبع. تحتوي جميع مكبرات العمليات تقريبًا على مكثف تعويض داخلي يفرض قيودًا على معدل التغير للإشارات عالية التردد. ونتيجةً لذلك، يُصبح مكبر العمليات مُقارنًا غير دقيق، حيث قد تصل تأخيرات الانتشار إلى عشرات الميكروثواني.
- بما أن مكبرات العمليات لا تحتوي على أي تخلف داخلي، فإن شبكة التخلف الخارجية ضرورية دائمًا لإشارات الإدخال البطيئة الحركة.
- تكون مواصفات تيار السكون لمضخم العمليات صالحة فقط عندما تكون التغذية الراجعة نشطة. تُظهر بعض مضخمات العمليات زيادة في تيار السكون عندما لا تكون المدخلات متساوية.
- صُممت دائرة المقارنة لإنتاج جهد خرج محدود بدقة يسهل ربطه بالمنطق الرقمي. يجب التحقق من التوافق مع المنطق الرقمي عند استخدام مكبر العمليات كدائرة مقارنة.
- قد تُظهر بعض مكبرات العمليات متعددة الأقسام تفاعلاً شديداً بين القنوات عند استخدامها كمقارنات.
- تحتوي العديد من مضخمات العمليات على ثنائيات متقابلة بين مداخلها. عادةً ما تكون مداخل مضخمات العمليات متتابعة، لذا لا مشكلة في ذلك. لكن مداخل المقارنات لا تكون متطابقة عادةً، وقد تتسبب الثنائيات في مرور تيار غير متوقع عبر المداخل.
تصميم
تتكون دائرة المقارنة من مضخم تفاضلي عالي الكسب ، يتوافق خرجه مع البوابات المنطقية المستخدمة في الدائرة الرقمية. يكون الكسب عاليًا بما يكفي بحيث يؤدي فرق ضئيل جدًا بين جهدي الدخل إلى تشبع الخرج، ويكون جهد الخرج إما ضمن نطاق جهد المنطق المنخفض أو نطاق جهد المنطق العالي لبوابة الدخل. استُخدمت مضخمات العمليات التناظرية كدوائر مقارنة، إلا أن شريحة المقارنة المخصصة تكون أسرع عمومًا من مضخم العمليات متعدد الأغراض المستخدم كدائرة مقارنة، وقد تحتوي أيضًا على ميزات إضافية مثل جهد مرجعي داخلي دقيق، وتخلف قابل للتعديل ، ودخل مُتحكم فيه بإشارة الساعة. [ 7 ]
صُممت شريحة مقارنة الجهد المخصصة، مثل LM339، للتوافق مع واجهة منطقية رقمية (مع TTL أو CMOS ). يكون الخرج عبارة عن حالة ثنائية تُستخدم غالبًا لربط إشارات العالم الحقيقي بالدوائر الرقمية (انظر محول تناظري إلى رقمي ). في حال وجود مصدر جهد ثابت، مثلاً من جهاز قابل للتعديل بالتيار المستمر، في مسار الإشارة، فإن المقارن يُعادل سلسلة من المُضخّمات. عندما تكون الجهود متقاربة، لن يقع جهد الخرج ضمن أي من المستويات المنطقية، وبالتالي ستدخل الإشارات التناظرية إلى المجال الرقمي بنتائج غير متوقعة. ولتقليل هذا النطاق قدر الإمكان، تتميز سلسلة المُضخّمات بكسب عالٍ. تتكون الدائرة بشكل أساسي من ترانزستورات ثنائية القطب . عند الترددات العالية جدًا، تكون مقاومة الدخل للمراحل منخفضة. هذا يقلل من تشبع الترانزستورات ثنائية القطب البطيئة ذات الوصلة p-n الكبيرة، والتي قد تؤدي لولا ذلك إلى أوقات استعادة طويلة. تُحسّن ثنائيات شوتكي الصغيرة والسريعة ، كتلك الموجودة في تصميمات المنطق الثنائي، الأداء بشكل ملحوظ، مع أن الأداء لا يزال أقل من أداء الدوائر التي تستخدم مُضخّمات تعتمد على الإشارات التناظرية. ولا يُؤثر معدل التغير على هذه الأجهزة. في تطبيقات مُحوّلات الإشارة التناظرية إلى الرقمية السريعة، تتطابق الإشارة المُوزّعة عبر ثمانية منافذ مع كسب الجهد والتيار بعد كل مُضخّم، وتعمل المقاومات حينها كمُحوّلات مستوى. [ 7 ]
مخرج جامع مفتوح
تستخدم بعض المقارنات (مثل LM339) خرجًا مفتوح المجمع لتسهيل التوافق مع عائلات منطقية مختلفة. عندما يكون جهد المدخل العاكس أعلى من جهد المدخل غير العاكس، يتصل خرج المقارن بمصدر الطاقة السالب. أما عندما يكون جهد المدخل غير العاكس أعلى من جهد المدخل العاكس، يكون الخرج ذو مقاومة عالية ، لذا يمكن ضبط جهد الخرج في هذه الحالة باستخدام مقاومة سحب خارجية لتوصيله بمصدر جهد مختلف.
المواصفات الرئيسية
على الرغم من سهولة فهم المهمة الأساسية للمقارن، وهي مقارنة جهدين أو تيارين، إلا أنه يجب مراعاة العديد من المعايير عند اختيار مقارن مناسب:
القوة والسرعة
على الرغم من أن المقارنات تتميز عمومًا بالسرعة، إلا أن دوائرها لا تخلو من المفاضلة الكلاسيكية بين السرعة واستهلاك الطاقة. تستخدم المقارنات عالية السرعة ترانزستورات ذات نسب أبعاد أكبر، وبالتالي تستهلك طاقة أكبر. [ 8 ] بناءً على التطبيق، يُختار إما مقارن عالي السرعة أو مقارن موفر للطاقة. على سبيل المثال، تُعد المقارنات النانوية في حزم رقائقية موفرة للمساحة ( UCSP ) أو DFN أو SC70، مثل MAX9027 [ 9 ] وLTC1540 [ 10 ] وLPV7215 [ 11 ] و MAX9060 [ 12 ] وMCP6541 [ 13 ]، مثالية للتطبيقات المحمولة منخفضة الطاقة للغاية. وبالمثل، إذا كانت هناك حاجة إلى مقارن لتنفيذ دائرة مذبذب استرخاء لإنشاء إشارة ساعة عالية السرعة، فقد تكون المقارنات ذات زمن تأخير انتشار يبلغ بضع نانوثوانٍ مناسبة. تُعد ADCMP572 (مخرج CML)، [ 14 ] LMH7220 (مخرج LVDS)، [ 15 ] MAX999 (مخرج CMOS / مخرج TTL)، [ 16 ] LT1719 (مخرج CMOS / مخرج TTL)، [ 17 ] MAX9010 (مخرج TTL)، [ 18 ] وMAX9601 (مخرج PECL)، [ 19 ] أمثلة على بعض المقارنات عالية السرعة الجيدة.
التخلف
عادةً ما يُغيّر المُقارن حالة خرجه عندما يتقاطع الجهد بين مدخليه مع قيمة تقارب الصفر فولت. ويمكن أن تُسبب تقلبات الجهد الصغيرة الناتجة عن التشويش، والموجودة دائمًا على المدخلات، تغيرات سريعة غير مرغوب فيها بين حالتي الخرج عندما يكون فرق جهد الدخل قريبًا من الصفر فولت. ولمنع هذا التذبذب في الخرج، تُدمج خاصية التخلف المغناطيسي (الهستيري) الصغيرة ، التي تبلغ بضعة ميلي فولت، في العديد من المُقارنات الحديثة. [ 20 ] على سبيل المثال، تحتوي المُقارنات LTC6702، [ 21 ] و MAX9021، [ 22 ] وMAX9031، [ 23 ] على خاصية تخلف مغناطيسي داخلية تُقلل من حساسيتها لتشويش الدخل. فبدلاً من نقطة تبديل واحدة، تُدخل خاصية التخلف المغناطيسي نقطتين: واحدة للجهود الصاعدة، والأخرى للجهود الهابطة. ويساوي الفرق بين قيمة الفصل عند المستوى الأعلى (VTRIP+) وقيمة الفصل عند المستوى الأدنى (VTRIP-) جهد التخلف المغناطيسي (VHYST).
إذا لم يكن للمقارن خاصية التخلف الداخلي، أو إذا كانت ضوضاء الإدخال أكبر من التخلف الداخلي، فيمكن إنشاء شبكة تخلف خارجي باستخدام تغذية راجعة موجبة من الخرج إلى المدخل غير العاكس للمقارن. توفر دائرة مُشغِّل شميت الناتجة مناعة إضافية ضد الضوضاء وإشارة خرج أنقى. كما توفر بعض المقارنات، مثل LMP7300 [ 24 ] وLTC1540 [ 10 ] وMAX931 [ 25 ] و MAX971 [ 26 ] وADCMP341 [ 27 ]، التحكم في التخلف عبر طرف تخلف منفصل. تُمكّن هذه المقارنات من إضافة تخلف قابل للبرمجة دون الحاجة إلى تغذية راجعة أو معادلات معقدة. يُعد استخدام طرف تخلف مخصص مناسبًا أيضًا في حال كانت مقاومة المصدر عالية، نظرًا لعزل المدخلات عن شبكة التخلف. [ 28 ] عند إضافة التخلف المغناطيسي، لا يمكن للمقارن أن يحل الإشارات داخل نطاق التخلف المغناطيسي.
نوع الإخراج

نظرًا لأن المقارنات لها حالتان فقط للإخراج، فإن مخرجاتها إما قريبة من الصفر أو قريبة من جهد التغذية. تتميز المقارنات ثنائية القطبية ذات جهد التغذية المتساوي بوجود مخرج باعث مشترك ينتج عنه انخفاض طفيف في الجهد بين المخرج وكل من طرفي التغذية. هذا الانخفاض يساوي جهد الجامع-الباعث لترانزستور مشبع. عندما تكون تيارات الإخراج منخفضة، فإن جهود إخراج المقارنات CMOS ذات جهد التغذية المتساوي، والتي تعتمد على MOSFET مشبع ، تكون أقرب إلى جهود طرفي التغذية من نظيراتها ثنائية القطبية. [ 29 ]
بناءً على مخرجاتها، يمكن تصنيف المقارنات إلى نوعين: مقارنات ذات مخرج مفتوح أو مقارنات دفع-سحب . تستخدم المقارنات ذات مرحلة المخرج المفتوح مقاومة سحب خارجية موصولة بمصدر طاقة موجب لتحديد مستوى المنطق العالي. تُعد المقارنات ذات المخرج المفتوح أكثر ملاءمة لتصميم أنظمة الجهد المختلط. ونظرًا لأن مخرجها يتميز بمقاومة عالية لمستوى المنطق العالي، يمكن استخدام المقارنات ذات المخرج المفتوح لتوصيل عدة مقارنات بناقل واحد. أما مقارنات الدفع-السحب، فلا تحتاج إلى مقاومة سحب، ويمكنها أيضًا توفير التيار، على عكس مقارنات المخرج المفتوح. [ 30 ]
مرجع داخلي
يُعدّ استخدام المقارنات لمقارنة جهد كهربائي بجهد مرجعي ثابت من أكثر التطبيقات شيوعًا. ويُستخدم مُقارن TL431 على نطاق واسع لهذا الغرض. كما تُقدّم معظم الشركات المُصنّعة للمقارنات مُقارنات مُدمج فيها جهد مرجعي على الشريحة. إنّ دمج الجهد المرجعي والمقارن في شريحة واحدة لا يُوفّر المساحة فحسب، بل يُقلّل أيضًا من استهلاك الطاقة مقارنةً بالمقارنات ذات الجهد المرجعي الخارجي. [ 29 ] تتوفر دوائر متكاملة ذات نطاق واسع من الجهود المرجعية، مثل MAX9062 (جهد مرجعي 200 مللي فولت)، [ 12 ] وLT6700 (جهد مرجعي 400 مللي فولت)، [ 31 ] وADCMP350 ( جهد مرجعي 600 مللي فولت)، [ 32 ] وMAX9025 ( جهد مرجعي 1.236 فولت)، [ 9 ] وMAX9040 ( جهد مرجعي 2.048 فولت)، [ 33 ] وTLV3012 ( جهد مرجعي 1.24 فولت)، [ 34 ] وTSM109 ( جهد مرجعي 2.5 فولت). [ 35 ]
مستمر مقابل متزامن
يُخرج المُقارن المُستمر إما "1" أو "0" عند تطبيق إشارة عالية أو منخفضة على مُدخله، ويتغير بسرعة عند تحديث المُدخلات. مع ذلك، تتطلب العديد من التطبيقات مُخرجات المُقارن في لحظات مُحددة فقط، كما هو الحال في مُحولات التناظرية إلى الرقمية والذاكرة. من خلال تشغيل المُقارن على فترات مُحددة فقط، يُمكن تحقيق دقة أعلى واستهلاك طاقة أقل باستخدام بنية مُقارن مُوقّتة (أو ديناميكية)، تُسمى أيضًا بالمُقارن المُثبّت. غالبًا ما تستخدم المُقارنات المُثبّتة تغذية راجعة إيجابية قوية لـ "مرحلة التجديد" عندما تكون إشارة الساعة عالية، و"مرحلة إعادة الضبط" عندما تكون إشارة الساعة منخفضة. [ 36 ] وهذا على عكس المُقارن المُستمر، الذي لا يُمكنه استخدام سوى تغذية راجعة إيجابية ضعيفة لعدم وجود فترة إعادة ضبط.
التطبيقات

كاشفات الصفر
يكشف كاشف الصفر متى تكون قيمة معينة صفرًا. تُعدّ المقارنات مثالية لقياسات المقارنة للكشف عن الصفر، لأنها تُعادل مُضخّمًا عالي الكسب ذو مدخلات متوازنة وحدود خرج مُتحكّم بها. تُقارن دائرة كاشف الصفر جهدين دخل: جهد مجهول وجهد مرجعي، يُشار إليهما عادةً بـ v<sub> u</sub> و v<sub> r</sub> . يكون الجهد المرجعي عادةً على المدخل غير العاكس (+)، بينما يكون الجهد المجهول عادةً على المدخل العاكس ( - ). ( يُظهر مخطط الدائرة المدخلات وفقًا لإشارتها بالنسبة للخرج عندما يكون أحد المدخلات أكبر من الآخر). ما لم تكن المدخلات متساوية تقريبًا (انظر أدناه)، يكون الخرج إما موجبًا أو سالبًا، على سبيل المثال ±12 فولت. في حالة كاشف الصفر، الهدف هو الكشف عن متى تكون جهود الدخل متساوية تقريبًا، مما يُعطي قيمة الجهد المجهول نظرًا لأن الجهد المرجعي معروف. [ 37 ]
عند استخدام جهاز مقارنة ككاشف للصفر، تكون الدقة محدودة؛ إذ يُخرج الجهاز قيمة صفرية عندما يكون حاصل ضرب فرق الجهد في كسب المُضخِّم ضمن حدود الجهد. على سبيل المثال، إذا كان الكسب 10⁶ ، وحدود الجهد ±6 فولت، فسيُخرج الجهاز قيمة صفرية إذا كان فرق الجهد أقل من 6 ميكروفولت. يُمكن الإشارة إلى هذا على أنه عدم يقين أساسي في القياس. [ 38 ]
كاشفات عبور الصفر
في هذا النوع من الكواشف، يقوم جهاز المقارنة بالكشف عن كل مرة يتغير فيها قطبية نبضة التيار المتردد . ويتغير خرج جهاز المقارنة في كل مرة يتغير فيها قطبية النبضة، أي أن الخرج يكون عاليًا (HI) للنبضة الموجبة ومنخفضًا (LO) للنبضة السالبة، مما يؤدي إلى تربيع إشارة الدخل. [ 39 ]
مذبذب الاسترخاء
يمكن استخدام دائرة مقارنة لبناء مذبذب استرخاء . تستخدم هذه الدائرة التغذية الراجعة الموجبة والسالبة. التغذية الراجعة الموجبة هي عبارة عن دائرة شميت . في حالتها الأصلية، تُعتبر دائرة شميت مذبذبًا ثنائي الاستقرار . مع ذلك، فإن إضافة التغذية الراجعة السالبة البطيئة إلى دائرة شميت بواسطة دائرة RC تجعل الدائرة تتذبذب تلقائيًا. أي أن إضافة دائرة RC تحوّل المذبذب ثنائي الاستقرار ذي التخلف إلى مذبذب غير مستقر . [ 40 ]
مُبدِّل مستوى

لا تتطلب هذه الدائرة سوى مُقارِن واحد ذي خرج مفتوح التصريف، كما هو الحال في LM393 [ 41 ] أو TLV3011 [ 42 ] أو MAX9028 [ 9 ] . توفر الدائرة مرونة كبيرة في اختيار الفولتيات المراد تحويلها باستخدام جهد سحب مناسب. كما تسمح بتحويل منطق ثنائي القطب ±5 فولت إلى منطق أحادي القطب 3 فولت باستخدام مُقارِن مثل MAX972 [ 26 ] [ 29 ] .
محولات تناظرية إلى رقمية
عند استخدام مُقارِن الجهد لتحديد ما إذا كان جهد الدخل أعلى أو أدنى من عتبة معينة (تُعرف بجهد العتبة [ 43 ] )، فإنه يُجري في الأساس عملية تكميم أحادية البت . تُستخدم هذه الوظيفة في جميع أنواع محولات الإشارة التناظرية إلى الرقمية تقريبًا (بما في ذلك محولات الفلاش ، والتقريب المتتالي ، وتعديل دلتا-سيجما ، والميل المزدوج ) بالاشتراك مع دوائر أخرى لتحقيق تكميم متعدد البتات. [ 44 ]
كاشفات النوافذ
يمكن استخدام المقارنات أيضًا ككاشفات للنوافذ. في كاشف النافذة ، تُستخدم المقارنات لمقارنة جهدين وتحديد ما إذا كان جهد الإدخال المُعطى منخفضًا أو مرتفعًا.
كاشفات القيمة المطلقة
يمكن استخدام المقارنات لإنشاء كاشفات القيمة المطلقة. في كاشف القيمة المطلقة، تُستخدم مقارنتان وبوابة منطقية رقمية لمقارنة القيم المطلقة لجهدين. [ 45 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مقارنات تفاضلية LM111، LM211، LM311" (ملف PDF) . شركة تكساس إنسترومنتس. أغسطس 2003. تاريخ الاسترجاع: 2014-07-02 .
- ↑ "مقارنات تفاضلية رباعية LM339B، LM2901B، LM339، LM239، LM139، LM2901" (ملف PDF) . شركة تكساس إنسترومنتس. أغسطس 2012. تاريخ الاسترجاع: 2 يوليو 2014 .
- ↑ "مقارن LMH7322 ثنائي عالي السرعة 700 بيكو ثانية مع مخارج RSPECL" (ملف PDF) . شركة تكساس إنسترومنتس. مارس 2013. تاريخ الاسترجاع: 2 يوليو 2014 .
- ↑ مالمستاد، هوارد ف.؛ إنكي، كريستي ج.؛ كراوتش، ستانلي ر. (1981). "الفصل 5". الإلكترونيات والأجهزة للعلماء . شركة بنجامين/كومينغز للنشر. ISBN 978-0-8053-6917-5.
- 1 2 3 "مضخمات العمليات، دائرة المقارنة | رينيساس" . www.renesas.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13-05-2026 .
- ↑ رون مانشيني (29 مارس 2001). "التصميم باستخدام المقارنات" . EDN .
- 1 2 ب. راما كريشنا وم . سواتي ، "مقارن ديناميكي مُحسَّن للطاقة لمحول SAR التناظري إلى الرقمي "، المجلة الدولية للبحوث المتقدمة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الأجهزة ، المجلد 13، العدد 5، ص 1654، مايو 2024، doi: 10.15662/IJAREEIE.2024.1305053.
- ↑ روجينموسر، ر.؛ كايسلين، هـ. (يوليو 1997). "تأثير حجم الترانزستور على كفاءة الطاقة في دوائر CMOS دون الميكرون". مجلة IEEE للدوائر المتكاملة . 32 (7): 1142-1145 . Bibcode : 1997IJSSC..32.1142R . doi : 10.1109/4.597307 . S2CID 15703793 .
- 1 2 3 "MAX9025، MAX9026، MAX9027، MAX9028: UCSP، 1.8 فولت، نانو باور، مقارنات ما وراء القضبان مع/بدون مرجع" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2008-05-04.
- 1 2 "LTC1540 - مقارن الطاقة النانوية مع مرجع" . شركة لينير تكنولوجي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2011-01-03.
- ↑ "LPV7215 - مقارن منخفض الطاقة، ذو مدخل CMOS، RRIO، 1.8 فولت، ومخرج دفع-سحب من عائلة PowerWise®" . شركة ناشيونال سيميكوندكتور. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2009-05-03.
- 1 2 "MAX9060، MAX9061، MAX9062، MAX9063، MAX9064: مقارنات أحادية فائقة الصغر ومنخفضة الطاقة في حزم UCSP رباعية النتوءات وSOT23 خماسية النتوءات" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17-05-2008.
- ↑ "MCP6541: قيد الإنتاج" . شركة مايكروشيب تكنولوجي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13-02-2014.
- ↑ "ADCMP572: مُقارِن فائق السرعة يعمل بجهد 3.3 فولت بمصدر طاقة واحد مع مُشغِّلات خرج CML" . شركة Analog Devices, Inc.
- ↑ "LMH7220: مقارن عالي السرعة مع مخرج LVDS" . شركة تكساس إنسترومنتس.
- ↑ "MAX961، MAX962، MAX963، MAX964، MAX997، MAX999: مقارنات أحادية/ثنائية/رباعية، فائقة السرعة، +3 فولت/+5 فولت، تتجاوز حدود الجهد" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أبريل 2010.
- ↑ "LT1719 - مقارن أحادي/ثنائي التغذية 3 فولت/5 فولت بزمن استجابة 4.5 نانوثانية مع خرج من طرف إلى طرف" . شركة لينير تكنولوجي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2011-01-02.
- ↑ "MAX9010، MAX9011، MAX9012، MAX9013: مقارنات TTL دقيقة، منخفضة الطاقة، تعمل بمصدر طاقة واحد، بزمن استجابة 5 نانوثانية" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 ديسمبر 2009.
- ↑ "MAX9600، MAX9601، MAX9602: مقارنات فائقة السرعة، ثنائية ECL وثنائية/رباعية PECL، بسرعة 500 بيكو ثانية" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-03-2010.
- ↑ رون مانشيني (3 مايو 2001). "إضافة التخلف إلى المقارنات" . EDN .
- ↑ "LTC6702 - مقارنات ثنائية صغيرة الحجم ومنخفضة الطاقة والجهد" . شركة لينير تكنولوجي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2011-01-02.
- ↑ "MAX9021، MAX9022، MAX9024: مقارنات أحادية/ثنائية/رباعية أحادية التغذية، منخفضة الطاقة، فائقة الصغر" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30-03-2009.
- ↑ "MAX9030، MAX9031، MAX9032، MAX9034: مقارنات منخفضة التكلفة، فائقة الصغر، أحادية/ثنائية/رباعية التغذية" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 31-03-2009.
- ↑ "LMP7300 - مُقارِن دقيق منخفض الطاقة ومرجع دقيق مع خاصية التخلف القابلة للتعديل من عائلة PowerWise®" . شركة ناشيونال سيميكوندكتور. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2009-05-03.
- ↑ "MAX931، MAX932، MAX933، MAX934: مقارنات منخفضة التكلفة واستهلاك الطاقة مع دقة مرجعية 2%" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 مارس 2010.
- 1 2 "MAX971، MAX972، MAX973، MAX974، MAX981، MAX982، MAX983، MAX984: مقارنات منخفضة الطاقة للغاية، مفتوحة المصرف، أحادية/ثنائية التغذية" . منتجات ماكسيم المتكاملة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30-03-2009.
- ↑ "ADCMP341: مُقارن ومرجع ثنائي بدقة 0.275% مع خاصية التخلف القابلة للبرمجة" . شركة Analog Devices. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15-08-2009.
- ↑ "إضافة تخلف إضافي للمقارنات" . منتجات ماكسيم المتكاملة. AN3616. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2008-05-09.
- 1 2 3 "اختيار جهاز المقارنة المناسب" . منتجات ماكسيم المتكاملة. AN886. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2008-05-01.
- ↑ ب. مغيمي ، " أنواع مخرجات المقارن "، شركة تكساس إنسترومنتس ، تقرير التطبيق SLCA006، يونيو 2025. متاح على: مذكرة تطبيق تكساس إنسترومنتس SLCA006
- ↑ "LT6700 - مقارن ثنائي منخفض الطاقة والجهد مع مرجع 400 مللي فولت" . شركة لينير تكنولوجي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-05-2016.
- ↑ "ADCMP350: مُقارِن ومصدر جهد مرجعي 0.6 فولت في 4-SC70 مع خرج منخفض نشط ذو تصريف مفتوح" . شركة Analog Devices . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2023 .
- ↑ "MAX9039، MAX9040، MAX9041، MAX9042، MAX9042A، MAX9042B، MAX9043، MAX9043A، MAX9050، MAX9051، MAX9052، MAX9052A، MAX9052B، MAX9053، MAX9053A، MAX9053B: دوائر متكاملة مرجعية دقيقة، منخفضة الطاقة، أحادية التغذية، UCSP/SOT23" . منتجات ماكسيم إنتجريتد. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-12-2009.
- ↑ "TLV3012: مقارن منخفض الطاقة مع مرجع (دفع-سحب)" . شركة تكساس إنسترومنتس.
- ↑ "TSM109/A: مُقارِن مزدوج ومرجع جهد" (ملف PDF) . STMicroelectronics.
- ↑ بيدرو م. فيغيريدو، جواو س. فيتال (2009). تقنيات تقليل الانحراف في محولات التناظرية إلى الرقمية عالية السرعة: التحليل والتصميم والمفاضلات . سبرينغر. الصفحات 54-62 . ISBN 978-1-4020-9715-7.
- ↑ "المقارنات التناظرية، والمقارنات التفاضلية، والكواشف" . resources.pcb.cadence.com . 2020-01-21 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-05-13 .
- ↑ مالمستاد، هوارد ف.؛ إنكي، كريستي ج.؛ كراوتش، ستانلي ر. (1981). الإلكترونيات والأجهزة للعلماء . شركة بنجامين/كومينغز للنشر. الصفحات 108-110 . ISBN 978-0-8053-6917-5.
- ↑ مالمستاد، هوارد ف.؛ إنكي، كريستي ج.؛ كراوتش، ستانلي ر. (1981). الإلكترونيات والأجهزة للعلماء . شركة بنجامين/كومينغز للنشر. ص 230. ISBN 978-0-8053-6917-5.
- ↑ بول هورويتز؛ وينفيلد هيل (1989). فن الإلكترونيات ( الطبعة الثانية). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 284-285 .
- ↑ "LM393: مقارن تفاضلي مزدوج، درجة تجارية" . شركة تكساس إنسترومنتس.
- ↑ "TLV3011: مقارن منخفض الطاقة مع مرجع (مصرف مفتوح)" . شركة تكساس إنسترومنتس.
- ↑ دوبكين، بوب؛ ويليامز، جيم. تصميم الدوائر التناظرية . إلسيفير. ISBN 978-0-12-385185-7.
- ↑ فيليب ألين؛ دوغلاس هولبرغ (2002). تصميم الدوائر التناظرية بتقنية CMOS ( الطبعة الثانية). أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد.
- ↑ إيرانمانش، س.؛ رودريغيز-فيليغاس، إ. (يونيو 2016). "تنفيذ دائرة مقارنة القيمة المطلقة منخفضة الطاقة بتقنية CMOS". المؤتمر الدولي الرابع عشر لدوائر وأنظمة IEEE الجديدة (NEWCAS) لعام 2016. IEEE Newcas. الصفحات 1-4 . doi : 10.1109/NEWCAS.2016.7604807 . ISBN 978-1-4673-8900-6. S2CID 10810576 .
تتضمن هذه المقالة موادًا متاحة للعموم من المعيار الفيدرالي 1037C ، إدارة الخدمات العامة . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 22 يناير 2022.
روابط خارجية
- الدوائر الإلكترونية
- المقارنة (الرياضية)
