采样保持电路
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一、采样保持电路结构的选择常见的采样保持结构有以下两种:图1、电荷传输型采样保持电路图2、电容翻转型采样保持电路图3、图1,图2所用的时钟信号工作原理:一、电荷传输型采样保持电路首先Φ1、Φ1’为高电平,采样电容CS 对输入信号进行采样,然后Φ1’比Φ1提前0.4ns 进入下降沿,此时x 点为高阻状态,故当Φ1变为低电平,即ks1开关关断时,x 点不再导通,即抑制了开关ks1的电荷注入效应。
当Φ2为高电平的时候,Φ1、Φ1’此时为低电平,电路进入保持状体。
CS 上的差分电荷就传到了Cf 上,此时差分输出电压即为差分输入电压(CS=Cf )。
二、电容翻转型采样保持电路首先Φ1、Φ1’为高电平,采样电容CS 对输入信号进行采样,然后Φ1’比Φ1提前0.4ns 进入下降沿,此时x 点为高阻状态,故当Φ1变为低电平,即ks1开关关断时,x 点不再导通,即抑制了开关ks1的电荷注入效应。
当Φ2为高定平时,采样电容C 的左端接放大器的输出端,因为输出共模电平等于输入共模电平,所以采样保持电路的输出等于采样保持电路的输入。
对两种结构进行对比。
1、 所需放大器的带宽。
为简化分析我们将其简化为单极点系统,则放大器的传输函数为:()1A A S sω=+ (1)式中:A 表示低频增益,0ω为3dB 带宽。
将放大器接成闭环后,其闭环传输函数为:00/(1/)/(1)()1/(1)11/A s A fA Ac S Af s fA s ωωω++==++++ (2) 其中f 为反馈系数。
则该闭环系统的时间常数为: τ=01/fA ω= 1/n f ω (3) 其中n ω为运放的单位增益带宽对于单位阶跃输入信号,闭环系统输出阶跃响应为: Vout (t )= /1(1)()t e u t f-τ- (4)同样我们要求输出的误差必须小于1/2LSB ,得/t e -τ<112N + (5)从(3)、(5)我们可得11ln 2N n pft ω+>(6) 其中p t 为信号建立时间,大约为3/8T 。
采样保持电路名词解释,采样保持器作用是什么?一文给你讲清楚主要是关于:采样保持名词解释、采样保持电路工作原理、采样保持电路功能、采样保持电路作用以及采样保持电路设计。
一、采样保持名词解释采样保持电路从模拟输入信号中提取样本并将它们保持特定时间段,然后输出输入信号的采样部分。
采样保持电路仅适用于对几微秒的输入信号进行采样。
采样保持电路由开关器件、电容和运算放大器组成。
电容是采样和保持电路的核心,因为它是保持采样输入信号并根据命令输入将其提供到输出端的电路。
采样电路主要用于模数转换器,以消除输入信号中的某些变化,这些变化可能会破坏转换过程。
最简单的采样保持电路原理图如下图所示。
最简单的采样保持电路•Vs:输出信号•C:电•S:作为开关工作的 MOS 晶体管•Va:输入信号二、采样保持电路典型的采样保持电路框图如下:采样保持电路框图一般施加的输入电压信号是连续变化的模拟信号。
提供命令输入来触发输入信号的采样和保持。
命令输入只不过是一个开/关信号,用于开始/停止输入信号的采样,一般是PWM。
采样和保持过程取决于命令输入。
当开关闭合时,信号被采样,当它打开时,电路保持输出信号。
开关的开/关状态由指令输入控制。
时钟脉冲激活开关(S)。
根据时钟脉冲,输入信号被采样或保持为最近采样的值。
当时钟脉冲为高电平时对输入信号进行采样,并在时钟脉冲为低电平时保留这些值。
该电路可以在两种模式下工作,这取决于采样和保持时钟信号的逻辑电平。
时钟切换的输入脉冲和电路的输出如下图所示。
开关时钟脉冲和电路输出三、采样保持电路功能及工作原理采样保持电路的工作原理可以通过其组件的工作原理来简单理解。
构建采样保持电路的主要部件包括一个 N 沟道增强型 MOSFET、一个电容和一个高精度运算放大器。
作为开关元件,使用了 N 沟道增强型 MOSFET。
输入电压通过其漏极端子给出,控制电压也通过其栅极端子给出。
当施加控制电压的+ve 脉冲时,MOSFET将处于激活状态。
第三章高性能的ADC和DAC模数转换时一种将模拟输入信号转换成N位数字输入信号的技术。
在进行AD转换时,转换需要一定的时间,因此通常需要在转换期间将输入信号保持不变,才能保证转换的正确性。
故需要对输入信号进行采样和保持。
先介绍采样和保持放大器(简称采保电路)。
问题:一般在哪几种情况下必须使用采保?3.1采样与保持放大器(Sample & Hold Amplifier) S/H也有称为(Track & Hold) T/H1.基本工作原理和框图采样与保持放大器是一种具有2个输入(信号输入和控制输入),一个输出的电路。
两种工作模式(1)采样Sample(跟踪Track)模式:输出精确地跟踪输入的变化,直到出现保持命令。
(2)保持模式(Hold):输出保持控制命令出现时刻的输入信号的最终值。
2.S/H放大器的用途(1)最主要的用途:作为ADC的驱动器。
如:逐次比较和分量程ADC都要求在数模转换期间输入信号保持不变(像直流)。
(2)多通道同步采样系统。
(3)峰值检波器,延迟线。
3.S/H放大器的基本电路电路构成:四部分。
输入放大器A1,储能元件(保持电容,外接)C,输出缓冲器A2和开关驱动器(1)储能元件:是S/H放大器的心脏,其上的电压在保持期间要求基本不变,在采样期间要能精确跟踪输入信号的变化。
(2)输入放大器:要求具有高输入阻抗,以减少对前级影响。
其输出可作为一个低输出阻抗的信号源,用来对保持电容充电。
(3)输出放大器:要求其输入阻抗极高,以减少保持期间对保持电容的放电。
(4)开关驱动器:用来切换两种工作模式。
要求导通时开关内阻小,关断时阻抗大。
保持电容的容值:大,利于保持不利于跟踪;小,利于跟踪不利于保持;4.S/H放大器的技术指标分两种模式来讨论技术指标,分为静态和动态两类。
(1)跟踪模式(和普通的放大器一样)1)失调:对零输入,输出随时间和温度对零点的偏移。
2)非线性:输出作为输入的函数,该曲线对理想直线的偏差,一般用满标度的百分数表示。
简述mos采样保持电路英文回答:MOS Sampling and Hold Circuit.A MOS sampling and hold circuit (S/H) is an analog circuit that captures and holds a voltage signal at a specific point in time. It is commonly used in signal processing applications where a signal needs to be held constant for дальнейшая обработка.The basic operation of a MOS S/H circuit involves two main stages:1. Sampling: During the sampling phase, a switch (typically a MOSFET) is closed, connecting the input signal to a capacitor. The capacitor rapidly charges to the voltage level of the input signal.2. Holding: Once the sampling phase is complete, theswitch is opened, disconnecting the capacitor from the input signal. The capacitor retains the stored voltage, effectively "holding" the signal at that instant.中文回答:MOS采样保持电路。
MOS采样保持电路(S/H)是一种模拟电路,它可以在特定的时间点捕捉并保持电压信号。
采样保持电路(一)
采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。
当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。
采样保持电路即为实现这种功能的电路。
一、基本原理
在输入逻辑电平控制下出于“采样”或“保持”两种工作状态。
“采样”状态下电路的输出跟踪输入模拟信号,在“保持”状态下电路的输出保持前次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直至进入下一次采样状态为止。
下图为采样/保持示意图:
最基本的采样/保持器由模拟开关、存储元件(保持电容)和缓冲放大器组成。
如下图:
当Vc为采样电平时,开关s导通,模拟信号Vi通过S向CH充电,输出电压Vo跟踪模拟信号的变化;当Vc为保持电平时,开关S 断开,输出电压Vo保持在模拟开关断开瞬间的输入信号值。
高输入阻抗的缓冲放大器的作用是把CH和负载隔离,否则保持阶段在CH上的
电荷会通过负载放掉,无法实现保持功能。
二、采样/保持器的基本结构
1、串联型
2、反馈型
3、电容校正型。
采样-保持电路采样一保持(S/H )电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号,并根据需要保持并输出 所采集的电压数值的功能。
S / H 电路广泛应用于多路快速数据检测系统。
采样一保持电路基本工作原理及性能1、S/H 电路基本工作原理S/H 电路的原理电路、电路符号及波形如图所示。
S/H 电路的原理电路、电路符号及波形 电路中,SW 为模拟电子开关,其状态由逻辑控制信号vc 控制.CH 为保持电容,其两端电压即为S/H 电路输出电压vo.当控制信号vc 为高电平“1”时,模拟电子开关SW 闭合S/H 电路进入采样状态,输入信号vs (t ) 迅速对CH 充电,vo (t )精确地跟踪输入信号;当vc 为低电平“0”时,SW 断开CH 立即停止充电S/H 电路进入保持状态,vo (t )保持SW 断开瞬间的输入信号电压值不变。
理想采样一保持特性如图(c ) 所示,其数学表达式为5(力Qc = T”,采样期)v s (t D )(玫=“0”,保持期)式中,to 为逻辑控制信号vc 从“1”变为“0”的时间。
实际的采样一保持电路,常需设置缓冲级把模拟开关SW/保持电容CH 与信号源及负载隔离开,以 提高采样一保持电路的性能.2、S/H 电路性能指标6)电路符号(。
)波弗S/H电路的主要性能指标有采样时间、断开时间;采样精度、保持精度等.(1)采样时间和断开时间S/H电路由保持状态变为采样状态,或由采样状态变为保持状态并不是瞬间完成,需要一定的时间。
从发出采样指令开始到输出信号达到所规定的误差范围内的数值为止,所需的时间称为采样时间(又称捕捉时间),一般为0。
1~10^$数量级。
从发出保持指令开始到模拟开关断开,输出稳定下来为止,所需的时间称为断开时间(又称孔径时间),一般为10〜150门$数量级.采样时间长,电路的跟踪特性差;断开时间长,电路的保持特性不好。
两者都限制了5 /H电路工作频率的提高,即限制了电路工作速度。
采样保持电路课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解采样保持电路的基本原理和电路构成,掌握其工作过程。
2. 学生能够运用采样保持电路的相关理论知识,分析并计算电路参数。
3. 学生了解采样保持电路在模拟信号处理中的应用及其重要性。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计简单的采样保持电路,并进行仿真实验。
2. 学生能够通过实验分析采样保持电路的性能,并提出优化方案。
3. 学生能够熟练使用相关仪器和软件进行电路测试和数据分析。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,激发学习热情,增强实践操作的自信心。
2. 学生养成团队协作、沟通交流的良好习惯,提高解决问题的能力。
3. 学生认识到采样保持电路在科技发展中的重要作用,增强社会责任感和使命感。
课程性质分析:本课程为电子技术基础课程,通过理论教学和实验操作,使学生掌握采样保持电路的基本原理和应用。
学生特点分析:学生处于高中年级,具备一定的电子技术基础知识和实验操作能力,但需要进一步培养实践能力和创新思维。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的动手能力,培养解决实际问题的能力。
在教学过程中,关注学生的个体差异,充分调动学生的积极性,引导他们主动参与课堂讨论和实验操作。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为后续相关课程打下坚实基础。
二、教学内容1. 理论知识:- 采样保持电路的基本原理及其数学描述。
- 采样保持电路的电路构成和关键元件功能。
- 采样保持电路的工作过程和性能参数分析。
- 采样保持电路在模拟信号处理中的应用案例分析。
2. 实践操作:- 设计简单的采样保持电路,并进行仿真实验。
- 使用示波器、信号发生器等仪器进行电路测试。
- 分析实验数据,探讨采样保持电路性能的优化方法。
3. 教学大纲:- 第一课时:采样保持电路的基本原理及数学描述。
- 第二课时:采样保持电路的电路构成及关键元件功能。
- 第三课时:采样保持电路的工作过程及性能参数分析。
采样保持电路
采样保持电路常用于输入信号变化较快或具有多路输入信号的数据采集系统中,也可用于其它一切要求对信号进行瞬时采样和存储的场合。
在A/D转换过程中,因为每次转换过程需要一定的时间,所以需要采样保持电路的配合,以便有一个稳定的采集量。
采样保持器的工作过程由外部控制信号来决定,工作过程分“采样”和“保持”两个周期。
“采样”就是要求输出信号能快速而准确地跟随信号的变化;而“保持” 则是在两次采样间隔时间内保持上一次采样结束时的状态。
采样保持电路工作原理图如上图所示,其主要由场效应管T,电容C、电阻R和运放组成。
工作原理:在采样过程中,控制信号L为高电平,场效应管相当于一个开关导通,输入电压迅速对电容C充电,此时充电电阻很小〔近似为0〕,电容电压与输入电压ui相等,经过运放电压跟随器输出到输出端uo。
在保持过程中,L为低电平,场效应管关断,电容电荷没有放电回路〔运放输入电阻为无穷大〕。
因此输出电压uo就保持在场效应管关断时的输入电压值不变。
采样保持电路基本知识1、采样保持电路原理采样保持电路能够跟踪或者保持输入模拟信号的电平值。
在理想状况下,当处于采样状态时,采样保持电路的输出信号跟随输入信号变化而变化;当处于保持状态时,采样保持电路的输出信号保持为接到保持命令的瞬间的输入信号电平值。
一个典型的米样保持电路模型如图1所示图1采样保持电路基本模型当电路处于采样状态时开关导通,这时电容充电,如果电容值很小,电容可以在很短的时间内完成充放电,这时,输出端输出信号跟随输入信号的变化而变化;当电路处于保持状态时开关断开,这是由于开关断开,以及集成运放的输入端呈高阻状态,电容放电缓慢,由于电容一端接由集成运放构成的信号跟随电路,所以输出信号基本保持为断开瞬间的信号电平值。
2、采样保持电路的主要技术指标采样保持电路有采样和保持两种工作状态,这两种工作状态对于电路的性能,整个A/D转换部分性能都有很大的影响。
在这两种不同的模式下,电路的特点也有一定的差别,下面根据采样保持电路两种不同的工作状态来分析其主要技术指标。
2.1采样状态下的主要技术指标偏移电压,是指在采样模式下,当输入端电压为零时,输出端的输出电压值。
为了保证A/D转化芯片能够准确地采样,偏移电压的值应当满足Vof<Vfs/2^(n+1)其中,Vof为偏移电压,Vfs为A/D芯片的满量程电压,n为A/D芯片的位数。
最大变化频率,是指在采样模式下,输出电压最高的变化频率。
这个频率值受到保持电容容值大小的影响,对系统的工作频率有一定的限制作用。
2.2保持状态下的主要技术指标降压速率,是指在保持模式下,输出端的输出电压值随输入时间变化的速率。
降压速率满足:dVc/dt = Ic/Ch其中,Vc为电容两端的电压值,Ic为流经电容的电流值,Ch为保持电容的容值。
馈通衰减量,是指在保持模式下,输入信号的电压值到经过采样保持电路后,在输出端输出时的减少量。
为了使A/D芯片能够准确地采样出信号,馈通衰减量小于A/D芯片的最低有效位LSB的1/2。
采样保持电路原理(S-H)
采样保持电路原理(S/H)
采样保持电路(S/H)原理
A/D转换需要一定时间,在转换过程中,如果送给ADC的模拟量发生变化,则不能保证精度。
为此,在ADC前加入采样保持电路,如图8-30所示。
采样保持电路有两种工作状态:采样状态和保持状态。
采样状态:控制开关K闭合,输出跟随输入变化。
保持状态:
ADC1210是无三态输出锁存功能的A/D转换器,如图8-28所示,是12位逐次逼近式ADC,转换时间100微秒。
它的数据线不能与系统数据总线直接连接,必须通过两个具有三态锁存能力的74LS244接到数据总线上,如图8-29所示。
其中:
D11~D0:数据输出线。
数据结果为二进制反码。
输出有锁存, 但无三态功能à 接口电路中应加三态缓冲器(用74LS244)。
SC: 启动信号。
脉冲启动,要求SC的宽度等于时钟周期,用“与非门RS触发器”保证与时钟信号同步。
CC: 转换结束信号。
低电平有效,它一直持续到下次启动转换为止。
.ADC570概述。
一、米样保持电路的引入在A/D转换期间,为了使输入信号不变,保持在开始转换时的值,通常要采用一个采样保持电路。
对于MCS-96单片机的A/D转换器,启动转换实际上是把采样开关接通,进行采样,过一段时间后,开关断开,采样电路进入保持模式,才是A/D真正开始转换二、采样保持电路的原理A/D转换需要一定时间,在转换过程中,如果送给ADC的模拟量发生变化,则不能保证精度。
为此,在ADC前加入采样保持电路,如图下所示。
采样保持电路有两种工作状态:采样状态和保持状态。
1、采样状态:控制开关K闭合,输出跟随输入变化2、保持状态:控制开关K断开,由保持电容C维持该电路的输出不变运算放大器A2:典型的跟随器接法。
输入阻抗:高阻。
保持状态(K分)下Ch放电小,保持电压不变。
输出阻抗:小。
采样保持电路的负载能力大。
运算放大器A1:K闭合时为跟随器。
(不关心K断开的情况)。
输入阻抗:高阻。
对输入信号的负载能力要求小。
输出阻抗:小。
采样状态时,Ch上的电压快速跟随输入变化。
控制开关K:由接口电路控制。
、采样采样脉冲的频率由下图可知,采样脉冲的频率fs (fs =1/T s )越高,采样越密,采样值越多,采样信号的包络线越接近输入信号的波形•假设输入信号的最高频率为fm ,则根据采样定理知:当采样频率fs> 2 fm时,采样信号可正确反映输入信号。
JU圈2. 30 采样/保持电路的输岀蹟输入变化的波形as 通常对直流或缓变低频信号进行采样时可不用采样保持电路、加入S/H后模/数转换控制过程加入S/H后,整个模/数转换过程如下图所示1、C PU S接口电路使K闭合(启动采样)。
2、C PU S接口电路使K断开(保持)。
(*)3、C PU向ADC发出启动转换信号(转换或称量化)。
(*)4、查询A/D转换完成否,或使用中断方式。
5、读取转换后的数字。
6在实际硬件设计中,一般第②、③步设计为用一条指令完成。
四、多路转换模拟开关1、原理由于计算机在任一时刻只能接收一路模拟量信号的采集输入,当有多路模拟量信号时需通过模拟转换开关,按一定顺序选取其中一路进行采集。
采样保持电路的作用及原理采样保持电路是一种电子电路,用于将输入信号的瞬时值保持在输出上,同时与输入信号进行隔离。
它在模拟信号处理中起到重要的作用。
采样保持电路可以用于多种应用,如模数转换、信号处理、时间测量、测试仪器等。
采样保持电路的原理是通过一个开关控制输入信号的采样和保持。
当开关打开时,输入信号从采样电容器通过输入放大器传输到输出电路。
当开关关闭时,输入信号被“冻结”在采样电容器中,以便输出电路可以准确地采样和测量信号的瞬时值。
开关控制脉冲的频率通常是一个固定频率的电平,由时钟信号提供。
采样保持电路通常由以下几个主要组成部分构成:1. 采样开关:负责在特定时间对输入信号进行采样,并将其存储在采样电容器中。
2. 采样电容器:用于存储输入信号的电容器。
它的大小必须足够大,以便在保持期间能够存储足够的电荷。
3. 输入放大器:放大采样信号并将其输出到输出电路。
4. 保持开关:在输入信号被采样并存储在采样电容器之后,保持开关控制输入信号的输出,以便输出电路进行测量和处理。
5. 控制电路:负责控制开关的开关时间以及输入和输出信号之间的切换。
当采样保持电路开始工作时,采样开关打开,允许输入信号通过输入放大器进入采样电容器。
在一定的时间内,采样电容器会收集并储存输入信号。
然后,保持开关关闭,阻止输入信号进入采样电容器。
保持期间,输出电路可以测量和处理采样电容器中存储的信号。
采样保持电路的作用主要有以下几个方面:1. 信号测量:采样保持电路可以用于模拟信号的精确测量,测量过程中可以保持信号的瞬时值,避免信号在测量过程中发生变化。
2. 信号处理:采样保持电路可以将输入信号的瞬时值保持在输出上,使得后续的信号处理电路可以准确处理采样到的信号。
3. 信号传输:采样保持电路可以实现输入信号和输出信号之间的隔离,防止输入信号对输出信号产生干扰。
4. 下变频率转换:采样保持电路可以将高频模拟信号转换为低频模拟信号,以便于后续数字处理或其他应用。
采样—保持电路
采样一保持(S/H)电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号,并根据需要保持并输出所采集的电压数值的功能。
S/H电路广泛应用于多路快速数据检测系统。
一、采样—保持电路基本工作原理及性能
1、S/H电路基本工作原理
S/H电路的原理电路、电路符号及波形如图所示。
S/H电路的原理电路、电路符号及波形
电路中,SW为模拟电子开关,其状态由逻辑控制信号vc控制。
CH为保持电容,其两端电压即为S/H电路输出电压vo。
当控制信号vc为高电平“1”时,模拟电子开关SW闭合S/H电路进入采样状态,输入信号vs(t)迅速对CH充电,vo(t)精确地跟踪输入信号;当vc为低电平“0”时,SW断开CH立即停止充电S/H电路进入保持状态,vo(t)保持SW断开瞬间的输入信号电压值不变。
理想采样一保持特性如图(c)所示,其数学表达式为
式中,to为逻辑控制信号vc从“1”变为“0”的时间。
实际的采样一保持电路,常需设置缓冲级把模拟开关SW,保持电容CH与信号源及负载隔离开,以提高采样一保持电路的性能。
2、S/H电路性能指标
S/H电路的主要性能指标有采样时间、断开时间;采样精度、保持精度等。
(1)采样时间和断开时间
S/H电路由保持状态变为采样状态,或由采样状态变为保持状态并不是瞬间完
成,需要一定的时间。
从发出采样指令开始到输出信号达到所规定的误差范围内的数值为止,所需的
时间称为采样时间(又称捕捉时间),一般为0.1~10μs数量级。
从发出保持指令开始到模拟开关断开,输出稳定下来为止,所需的时间称为断
开时间(又称孔径时间),一般为10~150 ns数量级。
采样时间长,电路的跟踪特性差;断开时间长,电路的保持特性不好。
两者都
限制了S/H电路工作频率的提高,即限制了电路工作速度。
(2)采样精度和保持精度
实际的S/H电路,采样期间,输出信号难于准确稳定地跟踪输入信号,两信号
间存在一定的偏差,称为采样偏移误差。
保持期间,输出信号也不可能绝对维
持不变,总是有所下降,即实际保持值与理想保持值之间存在一定的误差。
采样精度和保持精度分别说明采样期和保持期实际特性与理想特性接近的程
度。
精度越高,误差越小,说明实际特性就越接近理想特性。
一般来说,对快速变化信号,应采用高速S/H电路,其采样精度和保持精度相
应会比较高,而对于慢速变化信号,当要求保持期较长时,采用高速S/H电路,
则其保持精度不一定高。
二、反相型S/H电路
1、简单反相型S/H电路
图所示为简单的反相型S/H电路。
它由场效应管T构成的模拟电子开关、保持
电容CH及反相工作的运放A组成。
简单的反相型S/H电路
当控制信号V C>0时,隔离二极管D1截止,N沟道结型场效应管T1导通,输入信号V5通过运放A及Rf,R1对CH充电,电路处于采样状态。
当Vc<0时,D导通,T的栅极加上比夹断电压VP(<0=的数值更大的负电压而截止,CH 停止充电,电路处于保持状态。
S/H电路处于采样状态时,若略去场效应管导通内阻Ron,电路实质上是一个一阶RC有源低通滤波器,其低频传输系数为一Rf/R1,高频端截止频率fH=1 /2πRfCH。
为使vo能跟踪vS的变化,应取Rf=R1,而且介应尽可能提高,否则会延长采样时间。
但由于场效应管T 导通电阻Ron约几百欧姆,而且受工作电流及温度的影响,因而将影响采样精度及延长采样时间。
S/H电路处于保持状态时,由于场效应管截止时存在泄漏电流,将影响保持精度。
这种简单的反相型S/H电路仅适用于对精度和速度要求较低
2、改进的反相型S/H电路
改进的反相型S/H电路
上图所示为改进的反相型S/H电路。
它与前面所示简单电路相比,仅增加了双
极型PNP管T2、二极管D2及R4。
当VC>0时,采样期,T2截止,不影响采样工作状态。
当vc<0时,保持期,T2饱和导通使场效应管T1源极电压箝位于T2的饱和压降Vces,电压很低,
T1的泄漏电流大大减小,从而减小对保持精度的影响。
反相型S/H电路输入电阻低,其值等于R1,而且精度较低。
三、同相型S/H电路
1、简单同相型S/H电路
图5.3.1所示为简单的同相型S/H电路。
它由场效应管T构成的模拟电子开关、保持电容CH和运放A构成的电压跟随器等组成。
简单的同相型S/H电路
当VC>0时,T导通,S/H电路处于采样状态;当VC<0时,T截止,S/H电路处于保持状态。
这种电路,场效应管参数对电路精度的影响与反相型相同,电路精度较低,而输入电阻比反相型S/H电路大。
2、改进的同相型S/H电路
图所示为改进的同相型S/H电路。
改进的同相型S/H电路
由图可知,当VC>0时,P沟道结型场效应管T2截止,N沟道结型场效应管T1和T3导通,其导通电阻分别为Ron1和Ron2,电路处于采样状态。
运放A1、A2和R3构成负反馈电路,其中A1为误差放大器,当输出电压vo≠0时,通过反馈校正作用,使vO= Vs。
环内Ron1和Ron2及A1、A2的失调和漂移对精度的影响均大大地削弱。
因而提高了S/H电路的采样精度。
当VC<0时,T1和T3截止,T2导通,电路处于保持状态。
T2导通使A1继续处于负反馈闭环状态,避免A1处于开环应用而进入深度饱和状态,以缩短S/H电路从保持状态到采样状态的过渡时间。
由于T1和T3为对称管,两管的泄漏电流值相等,且反馈补偿电容Cs=CH,因而开关管泄漏电流、A2的基极偏置电流将在Cs、CH上产生数值相同的电压变化量,而且两电容电压的变化对输出电压vO的影响刚好相反,互相抵消,大大地提高了S/H电路的保持精度。