一种双输入采样保持放大器设计

最新更新时间:2012-04-11来源: 21IC中国电子网关键字:双输入  采样保持 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。

还有一种可能方法,即每通道使用一个放大器,用一个经典的模拟累加器将它们的输出汇总。虽然这种结构避免了输入电压幅度相似、极性相反会导致高输出误差的问题,但累加器的精密电阻仍要消耗功率。

[page]采用图1中的电路结构就可以避免这些问题,它不使用外接电阻。在稳态下,内部跟踪周期内,内部逻辑信号为高电平有效,将A1、B1与A2组成的跟随器使能。因此,以地为参考的电容C2充电到VINA电压。IC2 Pin 2上的电容C1低端通过A2跟随器的输出临时接地,同时其接到IC1 Pin 9的高端充电到VINB电压。VINA与VINB分别是A和B输入的输入电压。

经过一个稳定期以后,当所有内部逻辑控制信号均为低,并且所有受控跟随器均被禁用,QSB控制逻辑信号为高。因为使能跟随器B3,C1低端的电势从0V到VC2(tS) = VINA(tS)。 VC2(tS)是电容C2中存储的电压值,然后信号转变到一个无效低电平。C1高端的电势因此而上升到VC2(tS) + VC1(tS) = VINA(tS) + VINB(tS),如图2中下方波形所示。该波形是此图中唯一的模拟波形。采样命令逻辑信号QS从低至高的有效转换略微滞后于QSB逻辑信号,抑制了输出电压上的毛刺。当QS为高时,在IC2 Pin 7上出现的采样电压VINA(tS) + VINB(tS)通过使能跟随器B2接入并存储在电容C3中,直到下一个采样指令。跟随器A3作为一个阻抗变换器。双运放IC6用作一个分支延迟线,它与一个单或非门和一个双与门结合,从单一的外接逻辑控制信号Q中得到时序正确的内部逻辑控制信号。

 

关键字:双输入  采样保持 编辑:冰封 引用地址:一种双输入采样保持放大器设计

上一篇:电池容量的计算
下一篇:锂聚合物电池的太阳能路灯控制器设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37

端拓扑与仿电流感测信号技术在宽或高输入范围DC/DC降压系统中的应用
 1、关于宽或高输入范围、低电源输出功率降压稳压系统的问题 一般来说,常常采用开关稳压器将不稳定的宽与高输入电压降低为稳定的低输出电压。对于必须通过DC/DC转换降低输入电压的系统来说,采用开关稳压器可大幅提高转换效率,这方面远比线性稳压器好得多。其脉宽调制(PWM)电源供应控制器有单端拓扑结构与双端拓扑结构。 1.1单端拓扑结构的控制方法与特征 控制方法有二种,即电压模式与电流模式。电压模式是简易、低噪音的控制方法,可满足大输入及输出范围的需求。电流模式是带内置电流限制,拥有快速瞬态响应时间。 集成度:集成的软启动(可编程)提供了可预测的启动能力,而内置前沿消隐电路(1eadingedgeblanking),用以抑制MOSFET管
[电源管理]
<font color='red'>双</font>端拓扑与仿电流感测信号技术在宽或高<font color='red'>输入</font>范围DC/DC降压系统中的应用
输入1.2A锂电池充电器可自动选择USB或交流适配器电源
2007 年 3 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立双输入线性电池充电器 LTC4097 。该器件用交流适配器或 USB 电源为单节锂离子 / 聚合物电池充电。 LTC4097 用恒定电流 / 恒定电压算法充电,从交流适配器电源充电时,可编程充电电流高达 1.2A ,而用 USB 电源则可高达 1A ,同时自动检测在每个输入端是否存在电压。该器件还提供 USB 限流。应用包括 PDA 、 MP3 播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备以及大
[新品]
无外接电阻的2倍增益采样保持放大器
  当你需要同时采样一个信号并放大时,可以将一个增益为1的通用采样与保持放大器与一个电压增益为1的放大器作级联。除一些特殊情况以外,这样的一款放大器都有两只外接电阻(参考文献1)。这些电阻即使在采样保持放大器的稳定状态下也会耗散功率。在单片IC中,电阻的功耗以及发热还不是外接电阻的唯一缺点。在一个硅片中集成精密电阻需要更多的工艺步骤,因为这类电阻都是薄膜NiCr(镍铬)或SiCr(硅铬)元件。制造商用激光修整这些电阻,以获得严格的容差值,从而导致IC的高成本。由于这些电阻占用的芯片面积大于标准信号处理晶体管,因此芯片面积一定更大,进一步增加了最终成本。无疑单片IC的设计者要尽量避免使用精密电阻。   如果一个采样保持放大器
[电源管理]
无外接电阻的2倍增益<font color='red'>采样</font>与<font color='red'>保持</font>放大器
SiGe推出世界最小的天线输入GPS接收IC
SiGe 半导体公司 现已推出具有双天线输入功能的 GPS 无线电接收器,型号为 SE4150L ,是专为下一代 GPS 系统而开发的。 SE4150L 经过特别设计,不但能解决与嵌入式 GPS 应用相关的三大主要难题:小尺寸,低功耗和低价格,而且还提高了性能水平。 SE4150L 采用低侧高 4x4 mm 封装,具有多位输出,可以提高 GPS 解决方案的灵敏度和抗干扰能力。这款全新的 GPS 接收器提供了业界领先的性能,包括 1.0 dB 的系统噪音系数,以及优于 0 dBm 的第三阶输入截取点
[手机便携]
SiGe推出世界最小的<font color='red'>双</font>天线<font color='red'>输入</font>GPS接收IC
高压输入交互式电流型PWM控制器-LM5032
     LM5032芯片简介:   LM5032控制IC包含两个独立的正激拓扑PWM控制器,澌通遭工作相差180℃,减少了输人纹波,减少了输出纹波和输出咆容的用量,它们采用 电流控制型,含有高压起动源,输出驱动可到2.5A Eh,可调最大占空比,减轻一次 MOSFET 应力,还包括欠电压锁定,逐个周期方式的限流保护,“打呃”型故障保护。PWM斜率补偿、软起动、振荡器到2MHz ,可以外同步,反馈可与光耦直接接口,芯片内设置了过热倮护功能。      图1为LM5032的引脚图      LM5032的内部等效电路如图2所示:
[电源管理]
高压<font color='red'>输入</font><font color='red'>双</font>交互式电流型PWM控制器-LM5032
输入时钟发生器提高网络连接和数据通信应用中系统的稳定性
-AD9549提供了延长的保持(holdover)功能和抖动清除功能,以提高系统的稳定性和最大限度保证网络的正常运行时间。 AD9549简介 美国模拟器件公司的AD9549双输入网络时钟发生器为网络和数据通信方面的设计者提供了一种新的性能标准,以最大限度延长网络正常运行时间并提高系统的稳定性和可靠性。AD9549采用了一种基于美国模拟器件公司专有的DDS(直接数字合成)技术的新架构设计,可以实现更为稳定的保持(holdover),能让设计者有更多的时间来实现故障停机时的时钟基准恢复。如果一路输入基准时钟失效,则时钟发生器IC可以继续“保持”输出的频率,直到基准方面的故障被恢复为止。 采用AD9549后,实现保持的
[新品]
采样保持放大器
采样保持放大器 采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路 一、基本原理 在输入逻辑电平控制下出于“采样”或“保持”两种工作状态。“采样”状态下电路的输出跟踪输入模拟信号,在“保持”状态下电路的输出保持前次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直至进入下一次采样状态为止。下图为采样/保持示意图: 最基本的采样/保持器由模拟开关、存储元件(保持电容)和缓冲放大器组成。如下图: 当Vc为采样电平时,开关s导通,模拟信号Vi通过S向CH充电,输出电压Vo跟踪模拟信号的变化;当Vc
[模拟电子]
<font color='red'>采样</font><font color='red'>保持</font>放大器
用于极性输入的16位、125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端
电路功能与优势   图1所示电路解决直流耦合单电源系统中双极性输入信号与差分输入、低压模数转换器(ADC)实现接口时经常遇到的问题。本技术使用两个电平转换电阻,通过控制输入共模电平,确保差分驱动放大器输入端具有正确的共模电平。通过对 ADA4930-1 差分驱动器的VOCM引脚施加正确的电压,单独实现输出共模电压。   这一灵活的方案允许 ADA4930-1差分驱动器采用3.3V单电源工作,同时16位、125MSPSADC AD9265 采用1.8V电源工作,以此最大程度降低总电路功耗。   在宽带应用中,目标频率范围通常包括直流。若要使差分输入ADC的动态范围最大,可适当增大典型输入信号,这便要求差分驱动器在
[电源管理]
用于<font color='red'>双</font>极性<font color='red'>输入</font>的16位、125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved