《信号转换技术》PPT课件.ppt
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1、1,Harbin Engineering University,第八章 信号转换技术,模拟开关 采样/保持器 电压比较器 D/A和A/D转换电路信号自动检测与转换电路设计,2,本章重点:模拟开关芯片使用、窗口比较器设计、采样频率的求取、A/D转换原理及应用、A/D转换电路及与单片机接口电路时序分析。本章难点:A/D转换电路原理及与单片机接口电路,3,将现场物理量变换为电信号,抑制干扰、保证A/D转换精度,实现多选一,将输入信号放大到A/D可接受的范围,保持、保证A/D精度,核心,实现A到D的转换,进行地址译码,产生片旋信号和写信号,4,设 计 要 求,设计一个多点应力自动巡回检测与转换电路,包
2、括:应变电阻,直流电桥,信号放大电路、8选1多路模拟开关,A/D转换芯片AD1674,接口逻辑电路、89C52单片机,适当电阻、电容,数码管显示。,5,8.1 模拟开关,作用:,在多路被测信号共用一个A/D转换器的数据采集系统中,将多路被测信号分别传送到A/D转换器进行转换。,机电式:,电子模拟式:,类型,用于大电流、高电压、低速切换,用于小电流、低电压、高速切换,6,双极性晶体管开关,场效应晶体管开关,电子式类型,结型场效应管(JFET),绝缘栅型(MOS-FET),集成电路开关(CMOS)为主,干簧继电器,水银继电器,机械式类型,机械振子继电器,7,一 双极型晶体管模拟开关,晶体管有三种工
3、作状态:发射结正偏、集电结反偏-放大状态;两个结都正偏-饱和导通;两个结都反偏-截止状态。,两个结都正偏-饱和导通:等效为饱和压降与导通电阻串联,二者较小,相当于模拟开关导通;两个结都反偏-截止状态:等效为断开电阻与漏电流并联,断开电阻很高,漏电流很小,相当于模拟开关断开。,8,正向运行,反向运行,正向运行电流放大倍数,反向运行电流放大倍数,简单的NPN型晶体管模拟开关:,正接状态,深度饱和条件,9,反接状态,理论和实践证明:反接状态时饱和压降比正接时要小,因此晶体管反接时精度较高。,电路存在问题:深度饱和状态导致基极电流过大,该电流流入(流出)信号源会引起误差。,10,一般双极型晶体管开关电
4、路:,切换信号,倒接开关,驱动级,逻辑控制电平,控制电压,控制电压,11,解决方案:PNP和NPN管互补连接。,电路优点:流入流出信号源的基极电流相互抵消,对信号源内阻要求不高,电路注意问题:需要双极性控制信号。,12,互补型双极型晶体管开关电路:,13,二 结型场效应管(JFET)模拟开关,N沟道耗尽型JFET工作示意图,当 时,开关导通;当 时,开关截止。,UGS=0,UPUGS0,UGS=UP,源极,漏极,栅源,UGS=0,导电沟道,14,JFET截止条件:,JFET导通条件:,加速电容,N沟道耗尽型JFET导通、截止条件,15,不考虑二极管正向压降UD:,电路存在问题:Uc由数字逻辑电
5、路提供,其高、低电平有时不能满足截止和导通条件。,16,解决方案电平移动电路:,导通条件:,截止条件:,17,优点:开关切换速度快,导通电阻小,且随信号电压变化波动小;易于和驱动电路集成。,三 绝缘栅场效应管(MOS-JFET)模拟开关,反相器,反相器,NMOS,PMOS,互补型CMOS,18,四 集成电路型模拟开关-CMOS型,电平移位电路、译码器、多路开关制造在一个芯片上。,控制输入,地(逻辑电平),电平移位电源,禁止端,公共输入、输出端,输入、输出端,正电源,CD4051,19,CD4051内部逻辑结构,20,CD4051真值表,21,多路模拟开关技术指标,RON:导通电阻;,RONVS
6、:导通电阻温度漂移;,IC:开关接通电流;,IS:开关断开时的泄漏电流;,CS:开关断开时,开关对地电容;,COUT:开关断开时,输出端对地电容;,tON:选通信号EN达到50%这点时,开关接通的延时时间;,tOFF:选通信号EN达到50%这点时,开关断开的延时时间;,tOPEN:开关切换时间;,22,CD4051性能参数,tON:0.8微秒;,tOFF:0.8微秒,tOPEN:1.6微秒,VDD:,Vi:,23,CD4051输入电压、电源电压、数字控制信号关系,可传输峰峰值达15V的交流信号 当供电电源VDD=5V,VSS=0V,当VEE=0V时,则施加05V的数字控制信号,可控制幅度范围为
7、0V5V的模拟信号 当供电电源VDD=5V,VSS=0V,当VEE=5V时,则施加05V的数字控制信号,可控制幅度范围为5V5V的模拟信号。当供电电源VDD=5V,VSS=0V,当VEE=-8V时,则施加05V的数字控制信号,可控制幅度范围为8V5V的模拟信号。VEE就是电子开关的8个输入端可以允许的信号范围下限。注意:不要超过它的极限参数.峰峰值达15V,24,五 模拟开关的配置,1.单端接法:把所有输入信号源的一端接至同一信号地,另一端各自接至多路开关的相应输入端。,UO,.,.,.,UO,.,模拟地,模拟地,信号地,(a),(b),优点:能使用系统的全部通道。缺点:抗共模干扰能力差。,2
8、5,2.双端接法:把所有输入信号源的两端各自分别接至多路开关的输入端。,UO,优点:抗共模干扰能力强。缺点:只能使用系统的一半通道。注意:当信号源的信噪比较小时,必须使用此接法。,26,六 模拟开关在检测系统中的应用,应用1:应用在数据采集系统中,27,应用2:应用在数据分配系统中,28,应用3:应用在差动放大器中,29,七 模拟开关应用举例,设计一个8点应力自动巡回检测与转换电路,包括:应变电阻,直流电桥,信号放大电路、8选1多路模拟开关,A/D转换芯片AD1674,接口逻辑电路、89C52单片机,适当电阻、电容,数码管显示。,30,已知:应变电阻初始电阻为100欧,灵敏度K=2.5,测量应
9、变范围,-0.004至+0.004,信号变化最高频率为5KHz;直流电桥采用单臂电桥,供电电源为5V;信号放大电路采用测量放大器,共模抑制比大于60dB,信号放大后,输出电压范围为伏级;8选1多路模拟开关采用单端接法。,设计:应变电阻直流电桥测量电路 信号放大电路,每级放大不超过20dB 选择合适的多路模拟开关电路,满足每个采样周期采10个点。,31,应变电阻直流电桥,测量放大器10倍,同相放大器10倍,电压跟随,AD,32,测量信号模拟+多路模拟开关,33,8.2 采样/保持电路,34,采样状态,保持状态,一 工作原理,35,采样/保持器构成,采样/保持器工作原理,采样时:,在保持期间:,3
10、6,二 基本电路,采样/保持电路的基本结构有串联型和反馈型两种。,串联型,Uc,37,反馈型,38,三 采样/保持器的参数,1.捕捉时间,当发出采样命令后,采样/保持电路输出从原来所保持的值,到达当前输入信号的值所需的时间,称为捕捉时间。,39,2.孔径时间,由于模拟开关有一定的动作滞后,从发出保持指令开始到模拟开关完全断开,电路进入保持状态,输出停止跟踪输入所经历的这段时间称孔径时间tAP。,40,3.保持电压的衰减率,在信号保持期间,由于泄露电流的存在,将引起保持电压的衰减,衰减速率(decay rate)用下式计算:,式中:I:包括运放偏置电流,开关断开漏电流和保持电容内部泄露电流等;C
11、:保持电容的电容量。,41,四 应用方法,1.采样频率的选择,采样频率的选择与信号的截止频率fc有关 采样频率可以根据采样定理确定,已知:应变电阻初始电阻为100欧,灵敏度K=2.5,测量应变范围,-0.004至+0.004,信号变化最高频率为5KHz.,捕捉时间,模拟开关稳定时间,AD转换时间,42,信号变化最高频率为5KHz,则采样频率为:,假设每个采样周期采10个点,则每个采样点的采样周期为:,则采样周期为:,43,则切换频率为:,CD4051切换频率为:,44,采样/保持器的分类:通用型AD582,AD583,AD585 模拟器件公司LF198,LF298,LF398 国家半导体器件公
12、司 高分辨率型 SHAll44,SHA6,AD389 模拟器件公司高速型 ADSHM5,HIC0500 模拟器件公司 HTS0025,THC1500 模拟器件公司超高速型 HTC0300(压摆率250 Vs)模拟器件公司THS0010(压摆率 300 Vs),2.采样/保持器集成芯片,45,单个采样保持芯片LF398,LF398集成采样/保持器原理电路,1脚:V+;2脚:接1K电阻,调节漂移电压;3脚:VIN 4脚:V-,5脚:VOUT;6脚:接保持电容CH;7脚和8脚 是两个控制端,控制开关的通断。7脚接参考电压,一般接地8脚接控制信号。LF398属于反馈型采样保持器。,46,分辨率12位。
13、快速逐次逼近式,转换时间为10s。内部集成时钟、基准电压电路以及采样保持放大器。有与8位/16位微处理器兼容的接口,三态输出锁存。单级性和双级性输入,模拟输入电压范围0至10、0至20V、5V和10V。,集成到AD芯片中的采样保持器AD1674,采样频率为100kHz,47,电压比较器的功能是对两个输入电压的大小进行比较,并根据比较结果输出高、低两个电平。,8.3 电压比较器,原理图,理想输入输出关系,48,电压比较器是一种常见的模拟信号处理电路,它将一个模拟输入电压与一个参考电压进行比较,并将比较的结果输出。比较器的输出只有两种可能的状态:高电平或低电平,为数字量;而输入信号是连续变化的模拟
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