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標(biāo)簽 > 采樣電路
采樣電路,具有一個(gè)模擬信號(hào)輸入,一個(gè)控制信號(hào)輸入和一個(gè)模擬信號(hào)輸出。該電路的作用是在某個(gè)規(guī)定的時(shí)刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。
采樣電路,具有一個(gè)模擬信號(hào)輸入,一個(gè)控制信號(hào)輸入和一個(gè)模擬信號(hào)輸出。該電路的作用是在某個(gè)規(guī)定的時(shí)刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。采樣電路通常有一個(gè)模擬開關(guān),一個(gè)保持電容和一個(gè)單位增益為1的同相電路構(gòu)成。采樣工作在采樣狀態(tài)和保持狀態(tài)的兩種狀態(tài)之一。在采樣狀態(tài)下,開關(guān)接通,它盡可能快地跟蹤模擬輸入信號(hào)的電平變化,直到保持信號(hào)的到來;在保持狀態(tài)下,開關(guān)斷開,跟蹤過程停止,它一直保持在開關(guān)斷開前輸入信號(hào)的瞬時(shí)值。
采樣電路,具有一個(gè)模擬信號(hào)輸入,一個(gè)控制信號(hào)輸入和一個(gè)模擬信號(hào)輸出。該電路的作用是在某個(gè)規(guī)定的時(shí)刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。采樣電路通常有一個(gè)模擬開關(guān),一個(gè)保持電容和一個(gè)單位增益為1的同相電路構(gòu)成。采樣工作在采樣狀態(tài)和保持狀態(tài)的兩種狀態(tài)之一。在采樣狀態(tài)下,開關(guān)接通,它盡可能快地跟蹤模擬輸入信號(hào)的電平變化,直到保持信號(hào)的到來;在保持狀態(tài)下,開關(guān)斷開,跟蹤過程停止,它一直保持在開關(guān)斷開前輸入信號(hào)的瞬時(shí)值。
采樣電路
采樣電路,具有一個(gè)模擬信號(hào)輸入,一個(gè)控制信號(hào)輸入和一個(gè)模擬信號(hào)輸出。該電路的作用是在某個(gè)規(guī)定的時(shí)刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。采樣電路通常有一個(gè)模擬開關(guān),一個(gè)保持電容和一個(gè)單位增益為1的同相電路構(gòu)成。采樣工作在采樣狀態(tài)和保持狀態(tài)的兩種狀態(tài)之一。在采樣狀態(tài)下,開關(guān)接通,它盡可能快地跟蹤模擬輸入信號(hào)的電平變化,直到保持信號(hào)的到來;在保持狀態(tài)下,開關(guān)斷開,跟蹤過程停止,它一直保持在開關(guān)斷開前輸入信號(hào)的瞬時(shí)值。
單片80G/s采樣電路原理
安捷倫最新的90000X系列示波器采用磷化銦(InP)半導(dǎo)體材料設(shè)計(jì)示波器前端芯片,使得硬件帶寬突破16GHz瓶頸,達(dá)到32GHz數(shù)量級(jí),而且突破了未來示波器帶寬發(fā)展的瓶頸。但是,我認(rèn)為最重要的突破是采樣電路技術(shù),新的采樣電路的設(shè)計(jì)使得樣點(diǎn)間的精度由1ps以上提高到50fs,同時(shí)克服ADC帶寬的限制和未來采樣率發(fā)展的瓶頸。這才是關(guān)鍵之處。下圖是90000X示波器的前端芯片,芯片內(nèi)部集成了:32GHz前端放大器,22GHz觸發(fā)器,80GSa/s采樣保持電路。90000X的采樣電路設(shè)計(jì)非常值得我們借鑒,尤其現(xiàn)在國(guó)內(nèi)在開發(fā)ADC遇到比較大的瓶頸的情況下。這個(gè)采樣電路把采樣保持電路和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換分開,用磷化銦設(shè)計(jì)采樣保持電路(主要由開關(guān)和存儲(chǔ)/濾波組成),克服帶寬的瓶頸,采樣間隔的精度由延遲線來保證(所以達(dá)到50fs或更低的量級(jí)),而在前端芯片的外部用傳統(tǒng)的ADC來做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換(瞬時(shí)直流信號(hào)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換)。如下圖所示。這樣達(dá)到了高帶寬、高精度和低成本的目的。實(shí)際的產(chǎn)品性能測(cè)量結(jié)果證明設(shè)計(jì)是非常好的,使用8bits的ADC可以達(dá)到40dB以上的無寄生動(dòng)態(tài)范圍。如果使用12bits的ADC呢?結(jié)果會(huì)超出我們的想象。所以國(guó)內(nèi)完全可以借鑒這樣的技術(shù),使用一直研究的磷化銦做采樣/開關(guān)保持/濾波電路,而使用低速的傳統(tǒng)ADC做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,這樣可以達(dá)到:高帶寬,高采樣率,高位數(shù)的高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品。
采樣電路的幾個(gè)重要特性參數(shù)
采樣電路的幾個(gè)重要特性參數(shù) 為了衡量采樣電路的工作特性,一般要考查以下的幾個(gè)主要參數(shù)。 1、獲得時(shí)間 從采樣信號(hào)開始采樣到輸出端達(dá)到要求精度指標(biāo)模擬信號(hào)之間的時(shí)間。如圖5.4-71A所示。它與保持電容的充電時(shí)間常數(shù),保持電壓的變化幅度等有關(guān)。 2、輸出電壓下降 在保持狀態(tài)期間,由于保持電容的漏電流和其他雜散漏電流所引起的保持電壓下降。下降速度用伏/秒表示。如圖5.4-71B所示。 3、饋通衰減比 在保持狀態(tài)期間,輸入信號(hào)出現(xiàn)在輸出端的比例。如圖5.4-71B所示。它主要由跨接在開關(guān)兩端的分布電容導(dǎo)致。 4、孔徑時(shí)間 就是從發(fā)出保持命令到保持開關(guān)真正打開所需要的時(shí)間。如圖5.4-71C所示。它主要是由開關(guān)電路的延時(shí)作用產(chǎn)生的。 5、電源電壓抑制比 電源電壓變化時(shí),電壓增益的變化。 高質(zhì)量的采樣電路必須盡可能快地使保持電容在采樣狀態(tài)下充電到它的最終值且穩(wěn)定下來。在保持狀態(tài)下必須使保持電容的漏電流盡可能地接近于零,以減少電壓的時(shí)間漂移。
大電壓采樣電路:需要串聯(lián)多個(gè)電阻進(jìn)行分壓,從而一級(jí)一級(jí)降低電壓,防止電阻損壞或者短路直接打穿MCU。為什么需要加電壓跟隨器:進(jìn)行阻抗的隔離,防止MCU的...
2025-06-05 標(biāo)簽:電路設(shè)計(jì)大電流采樣電路 449 0
“ ?大家肯定都知道奈奎斯特采樣定理,即采樣頻率必須至少是信號(hào)最高頻率的兩倍,否則會(huì)導(dǎo)致混疊現(xiàn)象(aliasing),即高頻信號(hào)被錯(cuò)誤地解釋為低頻信號(hào),...
電池采樣電路為什么測(cè)量結(jié)果不對(duì)?
1.示波器的輸入阻抗一般為1MΩ,或者50Ω,有的也有10MΩ。 2.手持式萬用表電壓檔輸入阻抗一般為10MΩ,臺(tái)式萬用表例如安捷倫34401A輸入阻抗...
電壓、電流采樣電路的設(shè)計(jì)及放大倍數(shù)計(jì)算
因?yàn)镕OC運(yùn)算需要用到電機(jī)的線電流值和母線電壓值,所以ADC采樣功能必不可少。但是單片機(jī)的IO口輸入電壓范圍是0~3.3V,所以為了保證安全,需要把測(cè)量...
2024-11-19 標(biāo)簽:電流電路設(shè)計(jì)電壓 1.2萬 0
常用采樣調(diào)理電路的原理和結(jié)構(gòu)
單電源閉環(huán)霍爾電流采樣 除了單電源供電霍爾采樣電路外,雙電源供電霍爾采樣電路也較為常用。雙電源供電霍爾采樣電路中霍爾元件的輸出電壓有正有負(fù),因此需要在R...
這期我?guī)Т蠹依^續(xù)進(jìn)行靜電放電問題典型案例分析,前篇文章分別介紹了復(fù)位信號(hào)、DC-DC芯片設(shè)計(jì)問題引發(fā)的靜電放電問題;這篇文章將介紹軟件設(shè)計(jì)、PCB環(huán)路設(shè)...
畢設(shè)需要測(cè)量一個(gè)電路的電壓和電流,從而計(jì)算出來功率。這個(gè)電路是和移動(dòng)設(shè)備綁在一起的,所以測(cè)量的信號(hào)要通過WiFi傳遞出來。而接收信號(hào)的方法,可以是網(wǎng)頁(yè)接...
與數(shù)學(xué)中的微分運(yùn)算類似, **微分電路的作用是對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行一階求導(dǎo),輸出信號(hào)的大小與輸入信號(hào)的變化率有關(guān),反映的是信號(hào)中的突變部分。
2023-10-25 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器電荷泵積分電路 3156 0
類別:信號(hào)處理電路 2022-09-26 標(biāo)簽:采樣電路AD7606
03 開關(guān)變換器波形振蕩原理分析 04 常用采樣電路立即下載
類別:實(shí)用工具 2021-10-22 標(biāo)簽:電源開關(guān)采樣電路
高速ADC在低抖動(dòng)采樣時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用立即下載
類別:信號(hào)處理電路 2017-11-27 標(biāo)簽:adc采樣電路
類別:信號(hào)處理電路 2015-04-07 標(biāo)簽:電路圖采樣電路
什么是輸入偏置電流Ibias?Ibias對(duì)電源采樣調(diào)理電路的影響?
什么是輸入偏置電流Ibias?為什么存在輸入偏置電流Ibias?Ibias對(duì)電源采樣調(diào)理電路的影響? 輸入偏置電流(Input Bias Current...
什么是GBW?GBW對(duì)電源采樣電路有哪些影響? GBW,或稱為增益帶寬積,是指放大器的增益乘以其截止頻率。在電路設(shè)計(jì)中,GBW是一個(gè)非常重要的參數(shù),因?yàn)?..
這是我的一個(gè)采樣電路,用示波器測(cè)R46電阻的前端(運(yùn)放u18a的1腳)發(fā)現(xiàn)波形有震蕩頻率約20MHZ且震蕩較大,不知道是什么原因造成的希望大家能給看看。...
ntc熱敏電阻采樣電路 熱敏電阻是一種基于熱敏效應(yīng)的電子元件,它的阻值隨溫度的變化而變化。在工業(yè)、醫(yī)療、家電等領(lǐng)域中,熱敏電阻起到了舉足輕重的作用。熱敏...
2023-08-29 標(biāo)簽:電阻器熱敏電阻運(yùn)算放大器 4769 0
直流漏電流采樣電路如圖所示,其計(jì)劃思維在于以鼓舞方波電壓為載體,經(jīng)過磁環(huán)在采樣電阻Rs上感應(yīng)出電壓,顯著該電壓值與鼓舞方波電壓和Rs電阻存在必定的聯(lián)絡(luò)。
直接把取樣電阻的電壓送入單片機(jī)AD,這樣有兩個(gè)不好的地方,第一,電流小的時(shí)候取樣電阻兩端的電壓小,AD轉(zhuǎn)換器可能需要較高的靈敏度才能檢測(cè)到、第二,由于是...
13bit 40MS/s流水線ADC中的采樣保持電路設(shè)計(jì)
本文對(duì)流水線ADC的采樣保持電路的結(jié)構(gòu)以及主要模塊如增益提高型運(yùn)算放大器電路、共模反饋電路和開關(guān)電路進(jìn)行了分析,并對(duì)各個(gè)模塊進(jìn)行了設(shè)計(jì),最終設(shè)計(jì)出一個(gè)適...
如圖所示為一個(gè)插入式附件的原理圖,它可以配合典型PC聲卡采樣使用。每個(gè)示波器通道使用一個(gè)高速采樣保持放大器 AD783 SHA的采樣信號(hào)由時(shí)鐘分頻器電路...
電流采樣電路應(yīng)用了真有效值轉(zhuǎn)換芯片AD736。主電路輸出的電流電壓信號(hào)經(jīng)A/ D 轉(zhuǎn)換后送入單片機(jī)U20 ,單片機(jī)再根據(jù)偏差值修改控制量以及實(shí)現(xiàn)過壓過流...
單脈沖采樣電路 圖5.4-76是一單脈沖采樣電路。它由N個(gè)相同的采樣電路,一個(gè)模擬多路開關(guān)和控制電路組成。當(dāng)輸入的單脈沖電平達(dá)到某一閥值時(shí)使緩沖器輸
2010-05-24 標(biāo)簽:采樣電路 4441 0
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