5章信号的转换课件2.ppt
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1、2008.9.28电子仪器设计电子仪器设计信息与通信工程学院电子工程系信息与通信工程学院电子工程系从信息形态变化的观点将各种转换分为三种:从信息形态变化的观点将各种转换分为三种:从自然界物理量到电量的转换从自然界物理量到电量的转换 电量之间的转换电量之间的转换 从电量到物理量的转换从电量到物理量的转换5 5章章 信号转换电路信号转换电路在进行信号转换时,需要考虑以下问题:在进行信号转换时,需要考虑以下问题:l转换电路应具有线性特性转换电路应具有线性特性l要求信号转换电路具有一定的输入阻抗要求信号转换电路具有一定的输入阻抗和输出阻抗以与之相联的器件阻抗匹配和输出阻抗以与之相联的器件阻抗匹配l有足
2、够的驱动能力和动态范围。有足够的驱动能力和动态范围。按转换的方式分:按转换的方式分:l 线性转换线性转换l 非线性转换非线性转换 线性转换是采用线性电路来完成的,线性转线性转换是采用线性电路来完成的,线性转换只能改变信号频谱分量的相对大小,而不会产换只能改变信号频谱分量的相对大小,而不会产生新的频率成分,某些波形转换、电压生新的频率成分,某些波形转换、电压/电流转换电流转换可依靠线性转换电路来完成。可依靠线性转换电路来完成。利用非线性电路可以实现频率转换,例如混频、利用非线性电路可以实现频率转换,例如混频、分频和倍频。信号的非线性转换主要应用于信号分频和倍频。信号的非线性转换主要应用于信号的传
3、输方面,特别是信号的远距离传输,也就是的传输方面,特别是信号的远距离传输,也就是信号的遥传。信号的遥传。常用的信号转换电路有:常用的信号转换电路有:l采样采样/保持(保持(S/HS/H)电路)电路l电压比较电路(电压比较电路(compararatorcompararator)lV/fV/f(电压(电压/频率)转换器频率)转换器lf/Vf/V(频率(频率/电压)转换器电压)转换器lV/IV/I(电压(电压/电流)转换器电流)转换器lI/VI/V(电流(电流/电压)转换器电压)转换器lA/DA/D(模(模/数)转换器数)转换器lD/AD/A(数(数/模)转换器模)转换器5.1 采样保持电路 基本性
4、质基本性质 )为发出保持命令的时刻保持期(t0 00tutuuii采样期l捕捉时间:从发出采样指令的时刻起,直到输出信号稳定地捕捉时间:从发出采样指令的时刻起,直到输出信号稳定地跟踪上输入信号为止,所需的时间定义为捕捉时间跟踪上输入信号为止,所需的时间定义为捕捉时间l关断时间:从发出保持指令地时刻起,直到输出信号稳定下关断时间:从发出保持指令地时刻起,直到输出信号稳定下来为止,所需的时间定义为关断时间。来为止,所需的时间定义为关断时间。捕捉时间长,电路的跟踪特性差,关断时间捕捉时间长,电路的跟踪特性差,关断时间长,电路的保持特性不好,它们限制了电路长,电路的保持特性不好,它们限制了电路的工作速
5、度。的工作速度。1.1.基本原理基本原理采样保持电路的基本性质采样保持电路的基本性质组成:组成:模拟开关模拟开关 模拟信号存储电容模拟信号存储电容 缓冲放大器缓冲放大器 S Uc uo ui C -+N1 -+N2 a)O t Ts ui,uo O t uo f(t)fs(t)S Uc uo ui C -+N1 -+N2 fsfminfsfmin f O fmin fmax a)F(f)b)E0 E1 E2 O fs 2fs f Fs(f)O fmin fmax fs-fmax fs+fmax fs 2 fs f F(f)*Fs(f)对采样保持电路的主要要求:l 精度精度l 速度速度为提高实际
6、电路的精度和速度,可从为提高实际电路的精度和速度,可从元件元件和和电路电路两方面着手解决。两方面着手解决。输入输出缓冲器输入输出缓冲器 特别需注意的参数:输入偏置电流以特别需注意的参数:输入偏置电流以及带宽,上升速率和最大输出电流等性能及带宽,上升速率和最大输出电流等性能参数。参数。模拟开关模拟开关 模拟开关是一种在数字信号控制下将模拟信号接通或断开的元件或电路。该开关由开关元件和控制(驱动)电路两部分组成。控制电路控制电路开关元件开关元件 模拟开关的分类模拟开关的分类 按切换的对象分:按切换的对象分:电压和电流开关电压和电流开关 电压模拟开关的特点是:当开关闭合时,电压模拟开关的特点是:当开
7、关闭合时,跨于它两端的电压总与被换接的电压跨于它两端的电压总与被换接的电压Vx有关,有关,而且通过开关的电流则与负载而且通过开关的电流则与负载RL有关。有关。电流模拟开关的特点是:不管负载电阻电流模拟开关的特点是:不管负载电阻RL的大小如何,流过开关的电流总是和被换接的的大小如何,流过开关的电流总是和被换接的电流电流Ix相等,而且换接的电压则由相等,而且换接的电压则由RL*Ix决定。决定。VXVKRLIKRLIx(a)电压开关电压开关(b)电流开关电流开关 模拟开关的分类模拟开关的分类 按切换的对象使用的元件:按切换的对象使用的元件:机械触点式机械触点式和电子式开关和电子式开关 机械触点式:干
8、簧继电器,水银继电机械触点式:干簧继电器,水银继电器及机械振子继器及机械振子继 电器等。电器等。电子式开关:电子式开关:二极管、双极性晶体管、二极管、双极性晶体管、场效应晶体管、光耦合器件及集成模拟场效应晶体管、光耦合器件及集成模拟开关等。开关等。模拟开关的性能参数模拟开关的性能参数 静态特性:主要指开关导通和断开时输入静态特性:主要指开关导通和断开时输入端与输出端之间的电阻端与输出端之间的电阻RonRon和和Roff,Roff,此外还有此外还有最大开关电压、最大开关电流和驱动功耗等。最大开关电压、最大开关电流和驱动功耗等。动态特性:开关动作延迟时间,包括开动态特性:开关动作延迟时间,包括开关
9、导通延迟时间关导通延迟时间TonTon和开关截止延迟时间和开关截止延迟时间Toff,Toff,通常通常TonToff,TonToff,理想模拟开关时理想模拟开关时TonTon00,Toff0Toff0 模拟开关的性能参数模拟开关的性能参数 为了得到高质量的采样保持电路,场为了得到高质量的采样保持电路,场效应模拟开关的速度应快,极间电容,效应模拟开关的速度应快,极间电容,夹断电压或开启电压,导通电阻和反向夹断电压或开启电压,导通电阻和反向漏电流等参数都应小。漏电流等参数都应小。模拟开关 增强型增强型MOSFET开关电路(绝缘栅型)开关电路(绝缘栅型)D B S G ui uo uc i b)S
10、B D G ui uo uc i a)ui o Ron O ui 模拟开关 CMOS开关电路开关电路 ui uo uGP uGN+E-E ui o Ron Ron(C)Ron(N)Ron(P)ui O a)b)集成模拟开关 CMOS开关电路开关电路 uc ui+E 图 6-6 含辅助电路的CMOS开关电路 uo -E D2 DG1 1 1 V3 V4 V3 V4 1 1 DG2 uc-E V2 V1 V5 +E 多路模拟开关 0 2 3 5 6 7 输入/输出 A B C 输出/输入 +E -E1-E2 逻辑电平转换电路 8选1译码电路 13 14 15 12 1 5 2 4 16 11 10
11、 9 6 8 7 INH S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 图 6-7 CD4051 原理图 1 4 存储电容 选用介质吸附效应小和泄漏电阻大的电容器,选用介质吸附效应小和泄漏电阻大的电容器,如聚苯乙烯,钽电容和聚碳酸脂电容器等。如聚苯乙烯,钽电容和聚碳酸脂电容器等。(原原因:当电路从采样转到保持,介质的吸附效应因:当电路从采样转到保持,介质的吸附效应会使电容器上的电压下降,被保持的电压低于会使电容器上的电压下降,被保持的电压低于采样转保持瞬间的输入电压,峰值检波器复位采样转保持瞬间的输入电压,峰值检波器复位时,电容放电,介质吸附效应会使放电后的电时,电容放电,介质吸附效应会使放
12、电后的电容电压回升,引起小信号峰值的检波误差。电容电压回升,引起小信号峰值的检波误差。电容器的泄漏电阻引起电容上的保持电压随时间容器的泄漏电阻引起电容上的保持电压随时间逐渐减小,降低保持精度逐渐减小,降低保持精度)什么是电容的吸附效应?在实际电容器中,电容在实际电容器中,电容器介质的偶极子及其界器介质的偶极子及其界面极化的形成和消失都面极化的形成和消失都不可能瞬时实现,往往不可能瞬时实现,往往需要一定的时间,因而需要一定的时间,因而使电介质常数随信号频使电介质常数随信号频率和环境温度变化,不率和环境温度变化,不能似为常数能似为常数 实际电容器的仿真模型实际电容器的仿真模型如右图所示,图中如右图
13、所示,图中C C为理为理想电容值,想电容值,R0R0为电容器为电容器的泄漏电阻,其余的阻的泄漏电阻,其余的阻容网络为则为介质吸附容网络为则为介质吸附效应的仿真。效应的仿真。1总结 从元件方面来看,提高精度的重要从元件方面来看,提高精度的重要措施是减小各种漏电流和偏置电流,选用措施是减小各种漏电流和偏置电流,选用介质吸附效应小的电容器,减小开关导通介质吸附效应小的电容器,减小开关导通电阻等的影响。提高工作速度的措施是提电阻等的影响。提高工作速度的措施是提高开关速度,减小开关极间电容的影响,选用高开关速度,减小开关极间电容的影响,选用上升速率和输出电流大的运算放大器。上升速率和输出电流大的运算放大
14、器。单片集成采样保持电路&1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 模拟量输入 状态 AD571 偏移调节 C+5V AD582 uo ui -+N1 -+N2 Uc S DG#总结 模拟开关:要求模拟开关的导通电阻小,漏电流小,极间电容小和切换速度快。存储电容:要选用介质吸附效应小的和泄漏电阻大的电容。运算放大器:选用输入偏置电流小、带宽宽及转换速率(上升速率)大的运算放大器;输入运放还应具有大的输出电流 5.2 电压比较电路(Comparer)比较器用通用运算放大器和专用集成比较器的区别?(1 1)比较器的一个重要指标是它的)比较器的一个重要指标是它的响应时间响应时
15、间,它一般低于它一般低于10-20ns10-20ns。响应时间响应时间与与放大器的上升放大器的上升速率和增益速率和增益-带宽积带宽积有关。因此,必须选用这两有关。因此,必须选用这两项指标都高的运算放大器作比较器,并在应用项指标都高的运算放大器作比较器,并在应用中减小甚至不用相位补偿电容,以便充分利用中减小甚至不用相位补偿电容,以便充分利用通用运算放大器本身的带宽来提高响应速度。通用运算放大器本身的带宽来提高响应速度。(2 2)当在比较器后面连接数字电路时,专用集)当在比较器后面连接数字电路时,专用集成比较器无需添加任何元器件,就可以直接连成比较器无需添加任何元器件,就可以直接连接,但对通用运算
16、放大器而言,必须对输出电接,但对通用运算放大器而言,必须对输出电压采取嵌位措施,使它的高,彽输出电位满足压采取嵌位措施,使它的高,彽输出电位满足数字电路逻辑电平的要求。数字电路逻辑电平的要求。一一 电平比较电路(单阈值比较器)电平比较电路(单阈值比较器)(a a)差动比较电路)差动比较电路-1+1#ui Uo UR uiUR a)b)图 6-12 电压比较器及其特性 一 电平比较电路 (b)求和比较电路(阈值可变)优点:阈值可变 缺点:振零现象 a)-+ui Uo U R1 R2 R UR ui un M N P Q Uo VRRVR21 二 滞回比较电路(正反馈阈值)两个阈值:a)b)ui
17、Uo U1 O U2-1+1#ui Uo UR R R2 R1 三 窗口比较电路 -1+1#&-1+1#ui VS E R1 RP R2 Uo1 Uo2 Uo UZ N2 N1 UR2 UR1 “1”“0”O U UR2 UR1 ui Uo 比较器的选用比较器的选用(1)(1)在要求不高时,也可以将运放作为比较器,但在要求不高时,也可以将运放作为比较器,但输出高、低电平要与下级相配合。输出高、低电平要与下级相配合。(2)(2)在要求精度(或灵敏度)高而响应速度不是重在要求精度(或灵敏度)高而响应速度不是重点时,可以选精密型比较器,如点时,可以选精密型比较器,如CJ0119CJ0119。在要求。
18、在要求响应快时要选高速型,如响应快时要选高速型,如CJ0361CJ0361(trtr12ns12ns),),但灵敏度不高(为但灵敏度不高(为30003000),两者难以兼顾。),两者难以兼顾。(3)(3)比较器的输出电平虽然是要与数字电路的逻辑比较器的输出电平虽然是要与数字电路的逻辑电平配合,但还要注意器件类型,一般来说,双电平配合,但还要注意器件类型,一般来说,双极型的比较器与双极型的数字电路能配合,反之极型的比较器与双极型的数字电路能配合,反之亦然,对供电电源是否能合用也应考虑。亦然,对供电电源是否能合用也应考虑。例例1、单限比较器电路的应用、单限比较器电路的应用某仪器中过热检测保护电路某
19、仪器中过热检测保护电路 例例2、滞回比较器电路的应用、滞回比较器电路的应用某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分 应用举例应用举例 三极管三极管 值分选电路值分选电路885 V2.5 VV1V2V+15 V10 k 20 k 20 k 430 k 1 M 5 k 1.5 k 3CG50 100,LED 不亮。不亮。分析电路是否满足要求:分析电路是否满足要求:100,LED 亮,亮,解解 IB=(15 0.7)/1430=0.01 mA当当 50 时,时,IC 0.5 mA,UC 100 时,时,IC 1 mA,UC 5 V V1 导通,导通,LED 亮亮当当
20、50 100 时,时,2.5 V UC 5 V,LED 不亮不亮例例3、窗口比较器电路的应用、窗口比较器电路的应用采用上面窗口比较器采用上面窗口比较器可以区分三极管可以区分三极管是是否在需要范围内,比否在需要范围内,比如记为合格范围为如记为合格范围为 50100,其它,其它100均要取均要取出,则可用发光二极出,则可用发光二极管亮表示一种越限极管亮表示一种越限极警,不亮记为可通过警,不亮记为可通过即即合格。合格。比较器作为接口电路的应用比较器作为接口电路的应用1、不同通讯方式间电平的转换、不同通讯方式间电平的转换2、不同仪器间的电平转换、不同仪器间的电平转换5.3 电压频率转换电路 V/f V
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