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采樣電路

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采樣電路,具有一個模擬信號輸入,一個控制信號輸入和一個模擬信號輸出。該電路的作用是在某個規定的時刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。

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采樣電路簡介

  采樣電路,具有一個模擬信號輸入,一個控制信號輸入和一個模擬信號輸出。該電路的作用是在某個規定的時刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。采樣電路通常有一個模擬開關,一個保持電容和一個單位增益為1的同相電路構成。采樣工作在采樣狀態和保持狀態的兩種狀態之一。在采樣狀態下,開關接通,它盡可能快地跟蹤模擬輸入信號的電平變化,直到保持信號的到來;在保持狀態下,開關斷開,跟蹤過程停止,它一直保持在開關斷開前輸入信號的瞬時值。

采樣電路百科

  采樣電路,具有一個模擬信號輸入,一個控制信號輸入和一個模擬信號輸出。該電路的作用是在某個規定的時刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。采樣電路通常有一個模擬開關,一個保持電容和一個單位增益為1的同相電路構成。采樣工作在采樣狀態和保持狀態的兩種狀態之一。在采樣狀態下,開關接通,它盡可能快地跟蹤模擬輸入信號的電平變化,直到保持信號的到來;在保持狀態下,開關斷開,跟蹤過程停止,它一直保持在開關斷開前輸入信號的瞬時值。

  采樣電路

  采樣電路,具有一個模擬信號輸入,一個控制信號輸入和一個模擬信號輸出。該電路的作用是在某個規定的時刻接收輸入電壓,并在輸出端保持該電壓直至下次采樣開始為止。采樣電路通常有一個模擬開關,一個保持電容和一個單位增益為1的同相電路構成。采樣工作在采樣狀態和保持狀態的兩種狀態之一。在采樣狀態下,開關接通,它盡可能快地跟蹤模擬輸入信號的電平變化,直到保持信號的到來;在保持狀態下,開關斷開,跟蹤過程停止,它一直保持在開關斷開前輸入信號的瞬時值。

  單片80G/s采樣電路原理

  安捷倫最新的90000X系列示波器采用磷化銦(InP)半導體材料設計示波器前端芯片,使得硬件帶寬突破16GHz瓶頸,達到32GHz數量級,而且突破了未來示波器帶寬發展的瓶頸。但是,我認為最重要的突破是采樣電路技術,新的采樣電路的設計使得樣點間的精度由1ps以上提高到50fs,同時克服ADC帶寬的限制和未來采樣率發展的瓶頸。這才是關鍵之處。下圖是90000X示波器的前端芯片,芯片內部集成了:32GHz前端放大器,22GHz觸發器,80GSa/s采樣保持電路。90000X的采樣電路設計非常值得我們借鑒,尤其現在國內在開發ADC遇到比較大的瓶頸的情況下。這個采樣電路把采樣保持電路和數據轉換分開,用磷化銦設計采樣保持電路(主要由開關和存儲/濾波組成),克服帶寬的瓶頸,采樣間隔的精度由延遲線來保證(所以達到50fs或更低的量級),而在前端芯片的外部用傳統的ADC來做數據轉換(瞬時直流信號的數據轉換)。如下圖所示。這樣達到了高帶寬、高精度和低成本的目的。實際的產品性能測量結果證明設計是非常好的,使用8bits的ADC可以達到40dB以上的無寄生動態范圍。如果使用12bits的ADC呢?結果會超出我們的想象。所以國內完全可以借鑒這樣的技術,使用一直研究的磷化銦做采樣/開關保持/濾波電路,而使用低速的傳統ADC做數據轉換,這樣可以達到:高帶寬,高采樣率,高位數的高精度模數轉換產品。

  采樣電路的幾個重要特性參數

  采樣電路的幾個重要特性參數 為了衡量采樣電路的工作特性,一般要考查以下的幾個主要參數。 1、獲得時間 從采樣信號開始采樣到輸出端達到要求精度指標模擬信號之間的時間。如圖5.4-71A所示。它與保持電容的充電時間常數,保持電壓的變化幅度等有關。 2、輸出電壓下降 在保持狀態期間,由于保持電容的漏電流和其他雜散漏電流所引起的保持電壓下降。下降速度用伏/秒表示。如圖5.4-71B所示。 3、饋通衰減比 在保持狀態期間,輸入信號出現在輸出端的比例。如圖5.4-71B所示。它主要由跨接在開關兩端的分布電容導致。 4、孔徑時間 就是從發出保持命令到保持開關真正打開所需要的時間。如圖5.4-71C所示。它主要是由開關電路的延時作用產生的。 5、電源電壓抑制比 電源電壓變化時,電壓增益的變化。 高質量的采樣電路必須盡可能快地使保持電容在采樣狀態下充電到它的最終值且穩定下來。在保持狀態下必須使保持電容的漏電流盡可能地接近于零,以減少電壓的時間漂移。

  

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