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采样时刻为20US的中速采样和坚持电路功能及原理剖析

电路的功能所谓采样和保持电路,就是以任意时间取出不断变化的模拟信号,并将其电压加以保持的电路,把该电路作为A-D变换器的前级,固定变换中的模拟电压,取出瞬时值,这样使用速度较低的A-D变换器,也能处理

电路的功用

所谓采样和坚持电路,就是以恣意时刻取出不断改变的模仿信号,并将其电压加以坚持的电路,把该电路作为A-D改换器的前级,固定改换中的模仿电压,取出瞬时值,这样运用速度较低的A-D改换器,也能处理改变速度快的信号。此外使采样信号与基准相们同步,即可完成采样同步检波以低纹波整流超低频信号。

电路作业原理

关于采样和坚持电路来说,最重要的问题是采样电压能否尽快地给电容器充电和坚持信电压不随进间而变。

电路加了模仿开关和存贮电荷用的电容器后,只要用单个脉冲充电即可到达意图。因为精度不高,所以这种电路只适用于要求高速、低分辨率的场合。

本电路是单片IC化的反应式采样和坚持电路,适用于中速。用虚线框起的部分是IC的核心部件,采样状况开关闭合,坚持电容器C1充电到与输入电压持平中止,这时OP扩大A1的反相、同相输入端电位持平,所以中止充电。因为构成反应电路,可削减因开关通态电阻发生的差错。

在坚持状况,开关断开,C1的电荷被坚持。但实践上会因漏电流或绝缘电阻的存在而有所下降。为了削减电压下降,可加大C1的电容量,但这样充电时刻就会延伸,采样时刻也加长,为统筹两者,有必要挑选适宜的参数,能够依据图A的分辨率,若选用0.01UF的电容采样时刻大约为20US。为了处理电压下降问题,可按下述采样时刻,确认采样周期内电压的下降量。假设采样周期为1秒,依据图B供给的曲线,在室温条件下,C1=0.01UF时,电压下降3.5MV。

输入信号电平比较低时,差错会增大,为了进步A-D改换器输入信号的电平,可用可编程扩大器作为前置扩大级。

元件的选用

尽管电路的根本特性取决于%&&&&&%,但也要注意坚持电容器C1的挑选。绝缘电阻高的聚丙烯电容器最好,其次可选用苯乙烯或聚酯薄膜%&&&&&%。实践上,因为印刷电路板线路安置不同,漏电流或绝缘电阻也会有差异,所以有必要进行屏蔽处理。

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