模拟开关和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子开关相比,集成电子开关有许多优点,例如切换速率快、无抖动、耗电省、体积小、工作可靠且容易控制等。但也有若干缺点,如导通电阻较大,输入电流容量有限,动态范围小等。因而集成模拟开关主要使用在高速切换、要求系统体积小的场合。在较低的频段上f<10MHz),集成模拟开关通常采用CMOS工艺制成:而在较高的频段上(f>10MHz),则广泛采用双极型晶体管工艺。
选择开关时需考察以下指标:
通道数量 集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多,漏电流越大,通道之间的干扰也越强。
泄漏电流 一个理想的开关要求导通时电阻为零,断开时电阻趋于无限大,漏电流为零。而实际开关断开时为高阻状态,漏电流不为零,常规的CMOS漏电流约1nA。如果信号源内阻很高,传输信号是电流量,就特别需要考虑模拟开关的泄漏电流,一般希望泄漏电流越小越好。
导通电阻 导通电阻的平坦度与导通电阻一致性 导通电阻会损失信号,使精度降低,尤其是当开关串联的负载为低阻抗时损失更大。应用中应根据实际情况选择导通电阻足够低的开关。必须注意,导通电阻的值与电源电压有直接关系,通常电源电压越大,导通电阻就越小,而且导通电阻和泄漏电流是矛盾的。要求导通电阻小,则应扩大沟道,结果会使泄漏电流增大。导通电阻随输入电压的变化会产生波动,导通电阻平坦度是指在限定的输入电压范围内,导通电阻的最大起伏值△RON=△RONMAX—△RONMIN。它表明导通电阻的平坦程度,△RON应该越小越好。导通电阻一致性代表各通道导通电阻的差值,导通电阻的一致性越好,系统在采集各路信号时由开关引起的误差也就越小。
开关速度 指开关接通或断开的速度。通常用接通时间TON和断开时间TOFF表示。对于需要传输快变化信号的场合,要求模拟开关的切换速度高,同时还应该考虑与后级采样保持电路和A/D转换器的速度相适应,从而以最优的性能价格比来选择器件。
除上述指标外,芯片的电源电压范围也是一个重要参数,它与开关的导通电阻和切换速度等有直接关系,电源电压越高,切换速度越快,导通电阻越小。电源电压越低,切换速度就会越慢且导通特性变差。因此对于3V或5V电压系统,必须选择低压型的器件来保证系统正常工作。另外,电源电压还限制了输入信号范围,输入信号最大只能到满电源幅度,如果超过沟道就会夹断。低电压型的器件通常都是满电源电压幅度的,并且采用特殊的工艺来保证低电压时开关具有很低的导通电阻。
关键字:模拟开关
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单片机模拟开关灯
1 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灯亮,开关打开,L1灯熄灭。
2 路原理图
图4.2.1
3 统板上硬件连线
(1) “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) “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) 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
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目前用于测量微电容的方法主要是交流法, 其测量原理是通过激励信号对被测电容连续充放电, 形成与被测电容成比例的电压或电流信号, 从而测得被测电容值。采用此方法测量的信号中具有脉动噪声, 需要通过滤波器滤除
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本文描述如何利用模拟开关,让原有处理器能够在不影响现有系统架构的条件下,轻松与双相机或双显示屏连接,并且在实际应用中通过隔离加载在MIPI总线上的第二个相机(或显示屏)的传输线影响来增强系统性能。此外,模拟开关具有双向能力,还能够实现协处理器到单个相机或显示屏的多路复用,同时不影响性能。
随着新型概念手机向三屏显示发展,模拟开关多路器甚至对更先进的带2个MIPI端口的处理器也大有益处
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东模拟开关型史密特触发器
引言
史密特触发器通常由比较器加正反馈电阻构成,或是制作成专门的集成电路,主要用于信号波形的整形和电压电平的监视,是应用极为广泛的基本电路。模拟开关也是数字电路的重要组成部分,它主要用作电子开关,但采用不同的接线方式,划是和其它器件作不同组合,都可以实现不同的功能。下面就介绍用它实现史密特触发器功能的电路。
基本的模拟开关型史密特触发器
基本的模拟开关型史密特触发器如图1所示,它主要由模拟开关G1和电阻器R1、R2等组成。模拟开关G1是一个单刀双置开关,其0输入端接地,1输入端接电源电压E,输出端Q经电阻器R2反馈到控制端C,输入信号U2经电阻器R1也输入到控制端C。
通常G1门的导通电阻及Ron为数欧姆~数百欧姆
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采用模拟开关的载波抑制调幅电路
电路的功能
采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。
电路工作原理
用模拟开关和差动放大器完成调制工作。由载波控制开关,开关的打接点在上时,从反相输入端输入,调制波被反相。下一个载波时返回正相输入,这样反复进行下去,来达到限幅调制,不会因载波周期而断续,只是使极性反转。
模拟开关必须跟上载波频率,所以在高频时不能使用。调制输出是方波,含有高次频率,根据需要可增加带通波滤器,以获得正弦波信号。
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