定义:的采样和保持电路T是一个电子电路,它产生作为输入的电压样本,在那之后,它保持这些样本一定的时间。采样和保持电路产生输入信号的采样的时间被调用采样时间。类似地,在电路保持采样值的时间持续时间被调用占用时间。
采样时间一般介于1μs至14μs而持有时间可以假设在应用程序中需要的任何值。
可以说电容器是样品和保持电路的核心,这是没有错的。这是因为当开关断开时,即在采样期间,电容在其中充电到峰值,并在开关闭合时保持采样电压。
采样保持电路电路图
下图显示了采样和保持电路的电路以及运算放大器的帮助。从两个OP-AMPS通过交换机连接的电路图中是显而易见的。当开关是闭合采样过程时,将进入图片,当开关打开保持效果时会在那里。
连接到第二运算放大器的电容器只不过是保持电容器。
意义
现在,你们都知道样品和保持电路是什么。但是,在使用样品和保持电路的方向上转动我们的驱动力是什么?要了解这一点,我们需要进入通信领域。我们都知道数字沟通优于模拟通信,但为什么?模拟通信有什么问题?
的噪声干扰是真正的罪魁祸首。它使模拟通信更效率,更可靠。因此,在数字通信中,我们需要数字信号。但是,当然,所有信号都是模拟的。这是我们需要样品和保持电路的转折点。
在样本和保持电路的帮助下,我们可以采用模拟信号的样本,然后是电容器。它适用于特定时期的这些样本。因此,产生恒定信号,这可以通过模拟到数字转换器在数字信号中转换为数字信号。
采样和保持电路的工作
通过在其组件的帮助下,可以容易地理解样品和保持电路的工作。样本和保持电路涉及的主要组件是一个n沟道增强型MOSFET,一个电容器储存并保持电荷和高精度运算放大器.
n沟道增强MOSFET将被用作开关元件。输入电压通过其漏极端施加,控制电压将通过其门极施加。当施加控制电压的正脉冲时,MOSFET将切换到ON状态。它就像一个闭合的开关。相反,当控制电压为零时,MOSFET将被切换到OFF状态,充当开路开关。
当MOSFET充当闭合开关时,将通过漏极端子施加到它的模拟信号将送入电容器。然后电容器将充电到其峰值。当MOSFET开关打开时,电容器停止充电。由于高阻抗运算放大器连接在电路末端,电容器将由于此而体验高阻抗它不能被放电。
这导致电容器保持电荷一定的时间。这个时间可以称为持有期。输入电压的采样产生的时间被称为采样周期。
在保持期间由运算放大器处理的输出。因此,保持期对OP-AMPS具有重要意义。
输入和输出波形
图中所描述的波形清楚地描述了这幅图。从样品和保持电路的波形可以明显看出,在ON持续时间内输出的电压是多少。在关闭期间,OP-AMP输出端的电压。
连接
连接图有助于我们更好地了解输入电压和控制电压以及它们如何应用于OP-AMP。所使用的电容应该是多功能的,因此它确实具有任何泄漏。电容器由聚四氟乙烯和聚乙烯将适当地达到我们的预期目的。
在连接图中,您可以看到如果398是一种用于采样和保持电路的特殊结构IC。
这里要注意的关键点是模拟输入信号和控制信号的频率。为了保持采样和保持电路的效率,观察频率是非常重要的。的控制电压的频率应大于输入电压的频率这样模拟信号可以在一个完整的周期内被采样两次。
功能图
借助这张图,我们可以很容易地解释采样和保持电路是如何工作的。
性能参数
- 采集时间(t交流):电容器所需的时间使施加到样品和保持电路的输入电压。它被称为获取时间。
- 孔径时间(T)美联社):孔径时间可以定义为电容器从取样状态到保持状态所需要的时间。由于开关的传播延迟,即使在保持命令被给予后,电容仍然保持充电的短时间。这只是光圈时间。
- 电压下垂:电压降是由于电容器的电荷泄漏而在电容器中的电压降。理想情况下,我们要求电容器不具有任何泄漏,但这在实际中是不可能的。无论我们使用的材料质量有多好,都会有一些电压降。
- 保持模式结算时间:在生成保持命令之后,电容器用于充电的模拟输入电压需要一些时间来完全沉降。这称为保持模式稳定时间。
样品和保持电路的应用
- 数据分配系统
- 抽样示波器
- 数据转换系统
- 数字电压表
- 模拟信号处理
- 信号结构滤波器
这完成了样品和保持电路的详细描述。因此,在简单的术语中,样本和保持电路会产生模拟输入信号的样本,并保持最新的采样值,以确定时间并将其反映在输出处。
G.T说
假设电容器保持采样值。将下一个样本值应用于它时会发生什么?..扫描你请使用图2详细说明工作...
Krati P说
请查看图2,在此,它有两个运算放大器,当施加控制信号时,开关将关闭,采样过程占用,但是当开关打开时,由于电路未完成,因此由于电路未完成。打开开关,然后电容器将保持先前采样的值。请记住,这里的控制信号至关重要,它将根据采样或保持的要求来控制。
希望对您有所帮助,如果有疑问,请随时提问。
的故事说
很好地解释了谢谢
Krati P说
谢谢你的欣赏!
Pavani说
在终端。2的Ic398我们使用47k电阻接地。这背后的原因是什么?
KOKKERLAPATI KRISHNAMRAJU。说
太棒了,谢谢你。