推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
简化数据采集系统校准任务的新型模拟开关
数据采集系统中,前端模拟通道的各个部件 传感器、信号调理电路和模/数转换系统等都会在不同程度上给测量结果带来误差,而且该误差会随着温度、时间而漂移。传感器和信号调理电路的误差及其漂移问题受到了广泛的重视,并发展了多种技术对其进行校准和补偿。例如压力传感器经过补偿后的输出精度可达0.1%或更高。但是对于通道的最后一个环节 模/数转换器所带来的误差却常常被忽视。
线性系统的误差分为零点(失调)误差、增益(满度)误差和非线性误差三种类型。模/数转换器ADC通常都具有优异的线性度,例如常见的12位模/数转换器AD574,非线性误差(INL和DNL)在1LSB以内。但是其零点和增益的误差却不理想,典型的12位模/数转换器这两种误差会高
[电源管理]
大气电场仪中相敏检波器的分析与设计
引 言
大气电场为一矢量,晴天时大气中存在着方向垂直向下的负电场,雷雨天时由于雷暴云的影响,大气中为方向垂直向上的正电场。大气电场仪在进行地面大气电场监测时,不仅要测量出被测电场的强度,还要辨别出被测电场的极性。电场的极性通常采用相敏检波的方法来区别,因此需要在电场仪的前置放大电路中加入相敏检波器。常用的相敏检波器有两种:一种由变压器和二极管桥组成,这种电路体积大,稳定性差;另一种则由模拟乘法器构成,性能上得到了很大提高,但价格高,调试麻烦。为此,在研制大气电场仪的过程中,根据大气电场仪探头的结构特点和大气电场测试中对检波器的要求,利用光电开关、四通道模拟开关和运放组合设计一种结构简单,性能稳定的相敏检波器。同时,为了
[模拟电子]
模拟开关灯
1. 实验任务
如图 4.2.1 所示,监视开关 K1 (接在 P3.0 端口上),用发光二极管 L1 (接在单片机 P1.0 端口上)显示开关状态,如果开关合上, L1 亮,开关打开, L1 熄灭。
2. 电路原理图
图 4.2.1
3. 系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的 P1.0 端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块” 区域中的 L1 端口上;
(2). 把“单片机系统”区域中的 P3.0 端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的 K1 端口上;
4. 程序设计内容
[单片机]
便携式产品中选择模拟开关应注意的要点
在 便携式 产品设计中,模拟 开关 一直以来都主要是作为 音频 信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关现在已成了双卡切换的必备选择。最新的数字电视 DVB 、CMMB等应用在一定条件下也需要使用模拟开关。本文重点阐述为便携式产品选择模拟开关时需考虑的设计参数和关键事项。
导通电阻与平坦度
低导通电阻是模拟开关在音频切换用途时的主要选择因素。值得注意的是,导通电阻是针对具体的VCC 、VIN(电压输入)及给定负载电流而定义的。在 晶体管 级,RON为器是长度(L)、宽度(W)、电子与空穴迁移率、氧化层电容、门限电压及信号电压的函数。如下所示:
RON会随着 电源 电压的增加而减小。图
[电源管理]
基于51单片机的模拟开关
1.实验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。 2.电路原理图 图4.2.1 3.系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光 二极管 指示模块”区域中的L1端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4.程序设计内容 (1).开关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高 电平 和低电平两种,当拨开开关K1拨
[单片机]
Vishay Siliconix推出新款模拟开关
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于切换模拟和数字信号的单片双路单拉单掷模拟开关 --- DG723。新器件具有提高信号完整性和系统精度所需的低开关噪声性能,具有紧凑的表面贴装封装和低功耗的特点,并且能够使用新一代便携式设计中的低电压。
DG723的工作电压为1.8V~5.5V,适用于低压仪表、健康护理设备、便携式仪表、PDA和调制解调器等终端产品,可以和ADC、DAC、模拟前端增益控制和信号路径控制电路组合使用。器件的典型应用包括可编程增益控制、有源滤波、采样保持、音频/视频和数字信号开关和路由,以及替代弹簧片式继电器。
[模拟电子]
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路 模拟 开关 (以下简称多路 开关 )是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。 关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关 电路 的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关 电路 的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。
[模拟电子]
Vishay Siliconix推出新款CMOS模拟开关和多路复用器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款可使用2.7V~16V单电源或±2.7V~±8V双电源工作的新器件,充实其DG92xx系列CMOS模拟开关和多路复用器。新器件具有工作电压范围宽、小封装尺寸和兼容低电压逻辑的特点,可用于高速、高精度开关应用。
今天发布的产品包括一个双路SPDT模拟开关(DG9236)、一个8通道多路复用器(DG9251)、一个双路4通道多路复用器(DG9252)和一个三路2通道多路复用器(DG9253)。新器件适用于触摸屏、平板电脑、数据采集、健康医疗、仪器和自动化设备。
[电源管理]