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如圖所示為由兩個LF198構成的差分輸入保持電路。采用兩個LF198的目的是利用電路的對稱性,消除共模電壓對電路產生的影響,使得在保持模式輸出為Vs(不含有VCM)。
gs-亞特斯半導體公司) l7805acv l sanyo(日本三洋電氣公司) la sanyo(日本三洋電氣公司) la4102 lb sanyo(日本三洋電氣公司) lb1405 lc sanyo(日本三洋電氣公司) lc4001b lc general instruments(gi)(美國通用儀器公司) lc1352p lf philips(荷 蘭菲利浦公司) lf198 lf national semiconductor (美國國家半導體公司) lf357t lh national semiconductor (美國國家半導體公司) lh2108a lh sharp[日本夏普(聲寶)公司] lh5003 lm sanyo(日本三洋電氣公司) lm8523 lm national semiconductor (美國國家半導體公司) lm1800a l
圖11-3-1所示為一個實際的采樣保持電路lf198的電路結構圖,圖中a1、a2是兩個運算放大器,s是模擬開關,l是控制模擬開關s狀態(tài)的邏輯單元電路。采樣時令ul=1,s隨之閉合。a1、a2接成單位增益的電壓跟隨器,故uo=u’o=ui。同時u’o通過r2對外接電容ch充電,使uch=ui。因電壓跟隨器的輸出電阻十分小,故對ch充電很快結束。采樣結束時,令ul=0,s斷開,由于uch無放電通路,其上電壓值基本不變,故使uo值得以保持,即將采樣所得結果保持下來。 圖中還有一個由二極管d1、d2組成的保護電路。在沒有d1和d2的情況下,如果在s再次接通以前ui變化了,且變化較大時,于是 u’o的變化也很大。以致于使a1的輸出進入飽和狀態(tài), u’o與ui不再保持線性關系,并使開關電路承受較高的電壓,不利于安全。接入d1和d2以后,當 u’o比 uo所保持的電壓高出一個二極管的正向壓降時,d1將導通, u’o被鉗位于ui+ ud1。這里的ud1表示二極管d1的正向導通壓降。當 u’o比 uo低一個二極管的壓降時,d2導通,將 u’o鉗位于 ui-ud2 。ud2為d2的正向壓降。在s接通的情
相關元件pdf下載:lf198 lf298 lf398 lf198/298/398是單片采樣保持放大器,它利用bi-fet技術獲得超高的直流(dc)精度,具有信號快速采樣和低下降率。作為單位增益跟隨器工作,dc增益精確度典型值為0.002%,采樣時間低于6μs時達到0.01%。一個雙極性輸入級用于完成低失調電壓和寬頻帶,一個信號輸入端實現輸入失調的調節(jié)而不會降低輸入失調漂移的要求。寬的頻帶允許lf198/298/398內部包含1mhz反饋環(huán)路運算放大器,而不會出現不穩(wěn)定問題。輸入阻抗1010ω允許將其用于高阻信號源而不會降低精度。在輸出放大器中采用p溝道結型場效應管(jfet)與雙極性器件結合,用一個1μf保持電容器時可獲得5mv/分鐘的低下降率。jfet與早期設計使用的mos器件相比噪聲低得多,并且高溫穩(wěn)定性好。整個芯片設計確保在保持模式下,不存在從輸入到輸出的直通,即使在信號等于電源電壓時也是如此。lf198/298/398邏輯輸入端是具有低輸入電流的完全差分輸入,允許直接連接ttl、pmos、cmos信號電平,差分閾值為1.4v。lf198/298/398及
相關元件pdf下載:lf198 lm122h 如圖所示為由lf198與lm122h構成的乘積檢波器的部分電路。同步時鐘輸入到兩個lm122h組成的級聯定時器電路,將同步時鐘轉換為所需寬度的脈沖(圖中為10μs),加到lf198的“l(fā)ogic”端(8腳)作為采樣保持控制信號。信號輸入lf198的3腳。輸入信號包含大量幅度高于有用信號的噪聲成分,經過檢波器后,輸出信號巾的噪聲被濾除,輸出的是純凈的信號。r3的取值應使6腳電壓為0~3v。
相關元件pdf下載:lf198 如圖所示為由兩個lf198構成的差分輸入保持電璐。采用兩個lf198的目的是利用電路的對稱性,消除共模電壓對電路產生的影響,使得在保持模式輸出為vs(不含有vcm)。
如圖所示為由兩個lf198構成的差分輸入保持電路。采用兩個lf198的目的是利用電路的對稱性,消除共模電壓對電路產生的影響,使得在保持模式輸出為vs(不含有vcm)。 來源:與你同行
相關元件pdf下載:lf198 lf398 如圖所示為lf398的直流和交流調零電路。調節(jié)1kω電位器可使dc失調電壓vos為零。在保持設置模式下,調節(jié)10kω電位器可使ac失調電壓vos為零。
采樣保持芯片有,lf198,lf298,lf398