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模擬多路開關(guān)ppt課件-wenkub

2023-05-19 03:32:00 本頁面
 

【正文】 i1Ui15i16U計數(shù)23 22 21 20............集成多路開關(guān)工作原理如下:設(shè)選擇第 1路信號。 缺點: 為分立元件,需專門的電平轉(zhuǎn)換電路驅(qū)動,使用不方便。216。第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器u 場效應(yīng)管開關(guān) ① 結(jié)型場效應(yīng)管開關(guān)工作原理如下:設(shè)選擇第 1路信號。缺點:216。 216。第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器 多路開關(guān)的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo)多路開關(guān)的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo)1. 多路開關(guān)工作原理u 雙極型晶體管開關(guān) 其工作原理如下: 設(shè)選擇第 1路模擬信號。 絕緣柵型 (MOS) 概述概述多路開關(guān):u 集成電路開關(guān) PMOS和 NMOS結(jié)合可以構(gòu)成CMOS(互補對稱 MOS:Complementary MetalOxideSemiconductor Transistor 互補型金屬氧化物半導(dǎo)體 ) CMOS型場效應(yīng)管開關(guān)的優(yōu)點:n 開關(guān)接通時間短,小 于 100ns;n 功耗低;n 工作電壓范圍寬 n 抗干擾能力強 n 溫度穩(wěn)定性能好 n 易于和驅(qū)動電路集成第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器u 雙極性晶體管開關(guān) 電子多路開關(guān)根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為:u 場效應(yīng)晶體管開關(guān) 216。 絕緣柵型 (MOS) 概述概述多路開關(guān):u 集成電路開關(guān) GSDGSDGSDGSDN溝道耗盡型 P溝道耗盡型N溝道增強型 P溝道增強型絕緣柵型場效應(yīng)管第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器u 雙極性晶體管開關(guān) 電子多路開關(guān)根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為:u 場效應(yīng)晶體管開關(guān) 216。 絕緣柵型 (MOS)雙極型晶體管 概述概述多路開關(guān):u 集成電路開關(guān) 第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器u 雙極性晶體管開關(guān) 電子多路開關(guān)根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為:u 場效應(yīng)晶體管開關(guān) 216。四選一多路開關(guān)D0D1D2D3A1 A2Y多路開關(guān):第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器u 機電式 : 用于大電流、高電壓,低 速切換場所;u 電子式 :用于小電流、低電壓,高 速切換場所。類型:機電式: 電子式:電子多路開關(guān)由于是一種集成化無觸點開關(guān),不僅壽命長、體積小,而且對系統(tǒng)的干擾小。 結(jié)型216。 結(jié)型216。 結(jié)型216。則令通道控制信號 UC1= 0, 晶體管 T1′截止,集電極為高電平,晶體管 T1導(dǎo)通,輸入信號電壓 Ui1被選中 。 216。 電流控制器件,功耗大,集成度低,一個方向傳送信號。則令通道控制信號 UC1=1,開關(guān)控制管T1′導(dǎo)通,集電極為低電平,場效應(yīng)管 T1導(dǎo)通, UO=Ui1。 216。第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器u 場效應(yīng)管開關(guān) ② 絕緣柵場效應(yīng)管開關(guān) 多路開關(guān)的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo)多路開關(guān)的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo)1. 多路開關(guān)工作原理其工作原理與結(jié)型場效應(yīng)管多路開關(guān)類似。則計算機輸出一個 4位二進制碼,把計數(shù)器置成 0001狀態(tài),經(jīng)四 十六線譯碼器后,第 1根線輸出高電平,場效應(yīng)管 T1導(dǎo)通, UO= Ui1,選中第 1路信號。 第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器2. 多路開關(guān)的主要指標(biāo) u RON:導(dǎo)通電阻; 多路開關(guān)的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo)多路開關(guān)的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo)多路開關(guān)的導(dǎo)通電阻 RON(一般為數(shù) 10Ω 至 1kΩ 左右)比機械開關(guān)的接觸電阻(一般為 mΩ 量級)大得多,對自動數(shù)據(jù)采集的信號傳輸精度或程控制增益放大的增益影響較明顯。當(dāng) VDD=5V、 VEE=0V時, RON=280Ω,且隨 Vi的變化突變;當(dāng) VDD10V、 VEE=0V時, RON=100Ω,且隨 Vi的變化緩變。 216。 缺點: 引腳較多,使得片內(nèi)所集成的開關(guān)較少。第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器2. 有譯碼器的多路開關(guān) u AD7502 多路開關(guān)集成芯片多路開關(guān)集成芯片 電平轉(zhuǎn)換EN A1 A0UDD(+15V)12345678 910111213141516A1GNDENS8S1S23S5S6S4S7SOUTUDDUSSA0AD7502OUT(1~4)(5~8)......譯碼驅(qū)動OUTS8S1USS(15V)地S S4 5OUTAD7502芯片結(jié)構(gòu)及引腳功能第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器AD7502真值表 2. 有譯碼器的多路開關(guān) u AD7502 多路開關(guān)集成芯片多路開關(guān)集成芯片 A1 A0 EN 導(dǎo) 通00110101111101和 52和 63和 74和 8無AD7501, AD7502, AD7503 芯片都是單向多到一的多路開關(guān),即信號只允許從多個 (8個 ) 輸入端向一個輸出端傳送。特性型號CS(pF)COUT(pF)邏輯電平 (V) 電源輸入方式輸入電流、電壓1AD7503AD7502AD7506CD4501555530301540~3~3~3~3~177。15V,1mA+5V~+15V8路8路雙 4路16路8路雙向35mA,兩開關(guān) 間電壓25V特性型號第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器 多路開關(guān)的電路特性多路開關(guān)的電路特性 為了便于討論,模擬多路開關(guān)中的一個開關(guān)用下圖 所示的 等效電路 來表示。這樣,將在輸出端形成一個誤差電壓 UOE。 多路開關(guān)的電路特性多路開關(guān)的電路特性 I導(dǎo)通開關(guān)測量點UOER LRONR SIIISSSS斷開開關(guān)漏電流電路輸出端的誤差電壓: 一般情況下:式中 n: 并聯(lián)的模擬開關(guān)數(shù); IS: 單個開關(guān)斷開時的漏 電流。 改進的方法:采用分級結(jié)合電路。該等效電路不是很精確,但可以用來進行估算,如果估算出的值是實際需要值的 2~5倍,則相應(yīng)系統(tǒng)多數(shù)能滿足要求。 多路開關(guān)的電路特性多路開關(guān)的電路特性 2. 動態(tài)響應(yīng)例子:解: 當(dāng) RS = 0 時當(dāng) RS = 2022Ω時第三章第三章 數(shù)據(jù)采集技術(shù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 模擬多路轉(zhuǎn)換器模擬多路轉(zhuǎn)換器 多路開關(guān)的電路特性多路開關(guān)的電路特性 u 開關(guān)切換時間 tS (設(shè)定時間)2. 動態(tài)響應(yīng)討論:等效電路的帶寬:RS對多路開關(guān)的切換時間有重要影響, RS越小,開關(guān)的動作就越快;對于高內(nèi)阻的信號源,可用阻抗變換器 (如跟隨器 ),將阻抗變低再接多
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