第六章信号转换电路
测控电路习题详解

测控电路习题详解第一章绪论 (2)第二章信号放大电路 (7)第四章信号分离电路 (14)第五章信号运算电路 (25)第六章信号转换电路 (29)第七章信号细分与辨向电路 (34)第一章绪论1-1为什么说在现代生产中提高产品质量与生产效率都离不开测量与控制技术?为了获得高质量的产品,必须要求机器按照给定的规程运行。
例如,为了加工出所需尺寸、形状的高精度零件,机床的刀架与主轴必须精确地按所要求的轨迹作相对运动。
为了炼出所需规格的钢材,除了严格按配方配料外,还必须严格控制炉温、送风、冶炼时间等运行规程。
为了做到这些,必须对机器的运行状态进行精确检测,当发现它偏离规定要求,或有偏离规定要求的倾向时,控制它,使它按规定的要求运行。
为了保证产品质量,除了对生产过程的检测与控制外,还必须对产品进行检测。
这一方面是为了把好产品质量关,另一方面也是为了检测机器与生产过程的模型是否准确,是否在按正确的模型对机器与生产过程进行控制,进一步完善对生产过程的控制。
生产效率一方面与机器的运行速度有关,另一方面取决于机器或生产系统的自动化程度。
为了使机器能在高速下可靠运行,必须要求机器本身的质量高,其控制系统性能优异。
要做到这两点,还是离不开测量与控制。
产品的质量离不开测量与控制,生产自动化同样一点也离不开测量与控制。
特别是当今时代的自动化已不是本世纪初主要靠凸轮、机械机构实现的刚性自动化,而是以电子、计算机技术为核心的柔性自动化、自适应控制与智能化。
越是柔性的系统就越需要检测。
没有检测,机器和生产系统就不可能按正确的规程自动运行。
自适应控制就是要使机器和系统能自动地去适应变化了的内外部环境与条件,按最佳的方案运行,这里首先需要的是对外部环境条件的检测,检测是控制的基础。
智能化是能在复杂的、变化的环境条件下自行决策的自动化,决策的基础是对内部因素和外部环境条件的掌握,它同样离不开检测。
1-2试从你熟悉的几个例子说明测量与控制技术在生产、生活与各种工作中的广泛应用。
电路邱关源第六章课后知识题目解析

第6章 角度调制与解调电路6.1 已知调制信号38cos(2π10)V u t Ω=⨯,载波输出电压6o ()5cos(2π10)V u t t =⨯,3f 2π10rad/s V k =⨯,试求调频信号的调频指数f m 、最大频偏m f ∆和有效频谱带宽BW ,写出调频信号表示式[解] 3m 3m 2π108810Hz 2π2πf k U f Ω⨯⨯∆===⨯3m 33632π1088rad2π102(1)2(81)1018kHz()5cos(2π108sin 2π10)(V)f f o k U m BW m F u t t t Ω⨯⨯===Ω⨯=+=+⨯==⨯+⨯6.2 已知调频信号72()3cos[2π105sin(2π10)]V o u t t t =⨯+⨯,3f 10πrad/s V k =,试:(1) 求该调频信号的最大相位偏移f m 、最大频偏m f ∆和有效频谱带宽BW ;(2) 写出调制信号和载波输出电压表示式。
[解] (1) 5f m =5100500Hz=2(+1)2(51)1001200Hzm f f m F BW m F ∆==⨯==+⨯=(2) 因为mf f k U m Ω=Ω,所以352π1001V π10f m fm U k ΩΩ⨯⨯===⨯,故27()cos 2π10(V)()3cos 2π10(V)O u t t u t t Ω=⨯=⨯6.3 已知载波信号m c ()cos()o u t U t ω=,调制信号()u t Ω为周期性方波,如图P6.3所示,试画出调频信号、瞬时角频率偏移()t ω∆和瞬时相位偏移()t ϕ∆的波形。
[解] FM ()u t 、()t ω∆和()t ϕ∆波形如图P6.3(s)所示。
6.4 调频信号的最大频偏为75 kHz ,当调制信号频率分别为100 Hz 和15 kHz 时,求调频信号的f m 和BW 。
[解] 当100Hz F =时,37510750100m f f m F ∆⨯===2(1)2(7501)100Hz 150kHz f BW m F =+=+⨯= 当15kHz F =时,33751051510m f f m F ∆⨯===⨯ 32(51)1510Hz 180kHz BW =+⨯⨯=6.5 已知调制信号3()6cos(4π10)V u t t Ω=⨯、载波输出电压8()2cos(2π10)V o u t t =⨯,p 2rad /V k =。
调制解调电路

第六章 频谱变换电路⎩⎨⎧非线性:调频、限幅频线性:调幅、混频、倍6.1概述频谱变换电路:频谱搬移,使之适合于传输.具备将输入信号频谱进行频谱变换,以获取具有所需频谱的输出信号这种功能的电路就叫做频谱变换电路。
6.2乘法器变跨导式模拟乘法器是以恒流源式差动放大电路为基础,并采用变换跨导的原理而形成的。
变跨导式模拟乘法器(恒流源式差分放大器)双入双出()()EQT EQT b b be i beco I U I U r r u r R u βββ+≈++=⋅-='111()21I U Tβ+= ∴I u U R u i TCo ⨯⋅-≈12若I u i ∞2成正比,则21i i o u u u ⨯∞ei e BE i e R u R u u I I 232≈-==∴21212i i e i i TC o U U R R u u U R u ⋅⋅=⋅⋅-=跨导222121i eI T T TEQ m u R UU U IU I g ∞⋅===∴称为变跨导乘法器.6.3调幅波一、幅度调制(AM )()t u Ω-低频 ()t u c -高频定义:用()t u Ω去控制()t u c 的幅度,使幅度()t u Ω∞,称为调制称()t u Ω为调制信号,()t u c 为载波信号.1、 调幅特性.令()t U t u m Ω=ΩΩcos ()t w U t u c cm c cos = 则)()t w t M U t u c a cm AM cos cos 1⋅Ω+=其中cmm a U U k M Ω⋅=称为调制指数.(k 由电路决定的一个常数)()t w t M U t w U t u c a cm c cm AM cos cos cos ⋅Ω⋅⋅+⋅=()()[]t w t w M U t w U c c a cm c cm Ω-+Ω+⋅⋅+⋅=cos cos 21cos∴调幅波有3个频率分量c w 、Ω+c w 、Ω-c w .称Ω+c w 为上边频,Ω-c w 为下边频m AM B Ω=2载波不携带()t u Ω的信息,而且占用较大的发射功率,可以只发射边带。
铁道概论第六章- 信号和通信设备

手信号
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二、固定信号机
在所有铁路信号中,由固定信号机发出 的视觉信号是最常见、最主要的信号。
固定信号机按构造和显示方式不同可以 分为臂板信号机、色灯信号机和机车信 号机。
19
1.臂板信号机
臂板信号机大多采用 人力操纵、导线传动。 白天用臂板的不同位 置,夜间用不同颜色 的灯光显示信号。
臂板信号机
铁道概论
第六章 信号及通信设备
主要内容
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节
概述 铁路信号 联锁设备 闭塞设备 列车运行控制系统 调度监督与调度集中系统 通信设备
进路
在关于进路的学习中,我们需要掌握以下几个关键词:进路、 列车进路、调车进路、敌对进路
车站内,列车的运行经路或调车作业所走的经路称为进路。
1.铁路信号设备
铁路信号:向有关行车和调车人员发出的指
示和命令; 车站联锁设备:用于保证站内行车与调车工 作的安全,并提高车站通过能力; 区间闭塞设备:用于保证列车在区间内运行 的安全,并提高区间的通过能力。
铁路信号设备的作用
(1)保证列车运行和调车工作安全;
(2)提高铁路通过能力;
固定信号:在固定地点安装的信号设备。是铁 路信号的主要信号。 移动信号:手拿信号灯、信号旗或用手势显示 的信号,临时设置的信号牌、信号灯等。
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(1)、固定信号
固定信号是铁路信号设备的主要部分,包 括固定于地面的信号和固定于机车的信号。
固定信号
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最常见的视觉类固定信号的基本颜色及其基本意义是:
第四节 闭塞设备
闭塞的概念 定义:铁路为确保列车行车安全, 避免正面冲 突和追尾事故的发生,同 时为不断提高铁路运输效率而采取的 行车组织方法。 即: 铁路按一定规律组织列车在 区间运行方法。
电网络-第六章信号流图分析解析

x1 x2 x3 xS1 1 x2 x1 x3 2 x3 x1 x2
-1 1 -1 1 Xs1 1 X1 -1 2 -1 Xs1 1 X1 -1/2 X2 1 X3 3 2 1 -1 -1
X2 1 X3
1 1 1 1 ,B 0 ,X a X 解:A 1 2 2 、 2、 3) ij j (1 aii)X i bi1 X S( i 1 i 1 j 1 1 1 0 X i aij X j ( 1 aii)X i bi1 X S ( 、 2、 3) ,可见其流图是不同的 ,但其解 1 i 1
L5=gf g
f
x1
L4=cd
a
c
x3
d
x4
L2=cef
p
b
e
x2
有向回路增益说明图
L1=dgp
(10)非接(切)触回路:若干个有向回路之间没有公共节点 的回路,若两个回路不接触时称为不接触二重(阶)回路, n个回路不接触时称为不接触n重(阶)回路。 h
x1
b
a
c
x3
f
d
g
x4
e
p
x2
非接触回路说明图1
第六章 网络函数与稳定性
§6-3 信号流图(分析和求解线性方程组的一种方法)(P243)
•信号流图(SFG—Signal Flow Graph): 信号流图表示信号的流动,是由节点和支路组成的加权有向图。 信号流图用于线性网络或系统的分析、求解,它可以完全对应 一个线性方程组(系统或网络) ;图中的每个节点对应着线性 方程组的某一常量或变量,加权支路对应相应(方程组)的系 数;从而把线性方程组的变量描述为沿支路方向流动的信号 (信号流图);把线性方程组的代数变换转化为信号流图的变 换。因而提供了一种通过对信号流图的观察和约简求解线性方 程组的方法。
(完整版)第六章题目及解答

6—1 为什么调幅,检波和混频都必须利用电子器件的非线性特性才能实现?它们之间各有何异同之处? 分析 非线性器件可以产生新的频率分量,而调幅,检波和混频都为了产生新的频率分量.调幅、检波和混频不同点是输入的信号不同,输出的滤波器不同.解 由于调幅、检波和混频均属于频率变换,即输出信号中产生了新的频率分量,而线性器件不可能产生新的频率分量,只有利用非线性器件才能完成频率变换的功能。
调幅、检波和混频三者相同之处是都属于线性频率变换,即实现频谱搬移,它们实现的原理框图都可用下图表示。
非线性器件都可采用乘法器.调幅、检波和混频不同点是输入的信号不同,输出的滤波器不同。
调幅输入的是调制信号()v t Ω和载波()o v t ,即1v =()v t Ω,2v =()o v t ,滤波器是中心频率为载波频率ω0的带通滤波器。
检波输入的是已调制的中频信号()i v t 和本地振荡信号()o v t ,即1v = ()i v t ,2v =()o v t ,滤波器是RC 低通滤波器。
混频输入的是已调制信号vs(t )和本地振荡信号()o v t ,即1v =()s v t ,2v =()o v t ,滤波器是中心频率为中频频率ωi 的带通滤波器。
6-2 为什么调幅系数m a 不能大于1? 分析 调幅系数大于1,会产生过量调制。
解 若调幅系数ma>1,调幅波产生过量调制。
如下图所示,该信号传送到接收端经包络检波后使解调出的调制信号产生严重的失真。
6-3 试画下列调幅信号的频谱图,确定信号带宽,并计算在单位电阻上产生的信号功率. (1) )V )(t (102cos )t 32002cos 1.0t 4002cos 2.01(20)t (6⨯π⨯π+⨯π+=v (2) )V (t 102cos t 6280cos 4)t (6⨯π=v分析 根据信号带宽公式和信号功率即可求得.解(1)6()20(10.2cos24000.1cos23200)cos210()()t t t t V υπππ=+⨯+⨯⨯的信号频谱图如下图所示。
第六章信号线性变换资料
6.1 概述
在信号的测量、处理、传输、记录与 显示以及控制等领域中,为了抗干扰、提 高传输效率和满足不同设备及电路联结等 需要,广泛地应用各类信号变换技术。
信号变换的分类
按变换的方式分: 线性变换:线性变换是采用线性电路来完成的,线性变换
只能改变信号频谱分量的相对大小,而不会产生新的频率成 分。某些波形变换、电压-电流变换可依靠线性变换电路来 完成。
大器时不仅要求运放的输入阻抗高、偏置电流小,还 要求运放有尽可能高的增益。
6.3 波形变换
6.4电压/频率变换与频率/电压变换
用途:
电压/频率变换电路(VFC)应用十分广泛,在不同的应用领域有不 同的名称: ➢在无线电技术中,它被称为频率调制(FM); ➢在信号源电路中,它被称为压控振荡器(OSC); ➢在信号处理与变换电路中,它又被称为电压/频率变换电路和准模/ 数转换电路。
改进: ① 采用“T”型电阻网络替代
大阻值电阻,这时可采用 较小阻值的电阻;
② 为了要降低噪声,在电阻 RF的两端并接一个小电 容来解决,且该电容本身 的漏电流应足够小。
uO
I S RF
(R1 R2 ) R2
密勒定理
uO Kui
ui uO ui R R'
R' R 1 K
密勒定律的讨论与启示: ① 引入运放,可达到测量精度与灵敏度的统一。 ② 设计高精度、高灵敏度电流/电压变换电路选择运算放
二、负载接地型电压/电流变换器
若取
uO
uI
RF R1
uL (1
RF ) R1
uL
iLZL
uO
R3
R2 // Z L (R2 // Z L )
第六章时序逻辑电路
CLK异0为步计计数数输器入与端、同Q步0为计输数出器端比,二,进具制有计如数下器 特点: CLK* 1电为计路数简输单入;端、Q3为输出端,五进制计数器 CLK* 1速与Q度0慢相连;、CLK0为输入端、Q3为输出端,十进制计数器
四、任意进制计数器的构成方法 设已知计数器的进制为N,要构成的任意进制计数
圆圈表示电路的各个状态,箭头表示状态表示的方向, 箭头旁注明转换前的输入变量取值和输出值
三、状态机流程图(SM图) 采用类似于编写计算机程序时使用的程序流程图的形
式,表示在一系列时钟脉冲作用下时序电路状态的流程以及 每个状态下的输入和输出。
四、时序图 在输入信号和时钟脉冲序列作用下,电路状态、
输出状态随时间变化的波形图。
电路在某一给定时刻的输出
取决于该时刻电路由的触输发入器保存 还取决于前一时刻电路的状态
时序电路: 组合电路 + 触发器
电路的状态与时间顺序有关
例:串行加法器电路
利用D触发器 把本位相加后 的进位结果保 存下来
时序电路在结构上的特点:
(1)包含组合电路和存储电路两个组成部分
(2)存储输出状态必须反馈到组合电路的输入端,与输入 信号共同决定组合逻辑电路的输出
串行进位方式以低位片的进位输出信号作为高位片的时 钟输入信号;
并行进位方式以低位片的进位输出信号作为高位片的 工作状态控制信号(计数的使能信号),两片的CLK同时接 计数输入信号。
二、异步计数器
B、减法计数器
二、异步计数器
B、减法计数器
根据T触发器的翻转规律即可画出在一系列CLK0脉冲信号 作用下输出的电压波形。
2、异步十进制计数器
J K端悬空相当于接逻辑1电平 将4位二进制计数器在计数过程中跳过从1010到1111这6个状态。
第6章 时序逻辑电路
8位二进制数码需几个触发器来存放?
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计数器:用以统计输入时钟脉冲CLK个数的电路。 计数器的分类:
1.按计数进制分 二进制计数器:按二进制数运算规律进行计数的 电路称作二进制计数器。 十进制计数器:按十进制数运算规律进行计数的 电路称作十进制计数器。 任意进制计数器:二进制计数器和十进制计数器 之外的其它进制计数器统称为任意进制计数器。
驱动方程代入特性方程得状态方程。 输出方程:输出变量的逻辑表达式。
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2. 状态表
反映输出Z、次 态Q*与输入X、现 态Q之间关系的 表格。
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3. 状态图
标注:输入/输出
反映时序电路 箭尾: 状态转换规律, 现态
及相应输入、
输出取值关系
的图形。
箭头: 次态
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时钟方程、 2
驱动方程和
状态方程
输出方程
3
5 状态图、 状态表或
时序图ห้องสมุดไป่ตู้
4
计算
11
例
1 时钟方程:C2 L C K 1 L C K 0 L C K同钟L 步方时程K 序可电省路去的不时写。
写 输出方程: YQ'1Q2 输出仅与电路现态有关,
方
为穆尔型时序电路。
程 式
驱动方程:JJ21
Q1 Q0
K2 Q1' K1 Q0'
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J0 Q2'
K0 Q2
12
2 求状态方程
JK触发器的特性方程:
JJ21
Q1
第六章 信号调理电路 电桥
机械工程测试技术
湖北工业大学 机械工程学院 1 3 2 4
4
(2)交流电桥四个桥臂中有两对边桥臂,若1、3 桥臂为纯电阻,则φ1= φ3= 0,根据平衡条件对 相位的要求,其它两个对边桥臂必 须具有异性的电 抗,如一边为容抗,则另一边应为 感抗,这样才能 符合 φ2= -φ4 的要求。
R2 c Uo R3
直流电桥
Uo
R Ui 4 R0
R Ui 半桥、双臂输出: U o 2 R0
全桥、四臂输出:U o R U i R0 机械工程测试技术
湖北工业大学 温度补偿
选用型号和特性完全相同的两只应变片, 可以构成补偿块补偿电桥和工作片补偿电桥。
机械工程学院
如果相同的两应变片之一粘贴在被测试件上作为工作片,
湖北工业大学
机械工程学院
第六章 信号的调理 电桥
机械工程测试技术
湖北工业大学
机械工程学院
信号的调理 将待测信号通过放大、滤波等操作转 换成采集设备能够识别的标准信号。
机械工程测试技术
湖北工业大学 6.0 变换与调理的目的
便于信号的传输与处理。 1.传感器输出的电信号很微弱, 大多数不能直接输送到显示、 记录或分析仪器中去,需要进 一步放大,有的还要进行阻抗 变换。
湖北工业大学
R1+ΔR
机械工程学院
R1 +ΔR
R3
V
R4
平衡的条件: R1· R3=R2· R4 电桥的输出:
Uo R 2 R 4 - R 1R 3 Ui (R 1 R 2 )(R 3 R 4 )
R1+ΔR
R2
ΔU
b
R2 I1 I2
R1 a R4 d Ui
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什么是电容的吸附效应?
• 实验分析表明,阻容电路的时 间常数相差很大,可从几十毫 秒到几十秒。
• (1)T充电时间《MAX(T阻容电路)
切断充电
(2)T充电时间》MAX(T阻容电路)
1
切断电源将电容器短路,且
T短路时间《(3~5)MAX(T
阻容电路)
.
第六章信号转换电路
总结
从元件方面来看,提高精度的重要措施是 减小各种漏电流和偏置电流,选用介质吸 附效应小的电容器,减小开关导通电阻等 的影响。提高工作速度的措施是提高开关 速度,减小开关极间电容的影响,选用上 升速率和输出电流大的运算放大器。
• 模拟开关的分类(电压和电流开关)
VX
VK
RL
Ix
IK
RL
(a) 电压开关
(b) 电流开关
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 模拟开关的分类(电压和电流开关)
R2
R2
R1
-
+VR
R1
V0
+VR
-
V0
+
+
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 模拟开关的分类
按切换的对象使用的元件:机械触点式和电子式开关 机械触点式:干簧继电器,水银继电器及机械振子继 电器等。 电子式开关:二极管、双极性晶体管、场效应晶体管、 光耦合器件及集成模拟开关等。
fs
fs+ fmax
2 fs
f
fs+fmin
第六章信号转换电路
fs-fmin
采样保持电路
对采样保持电路的主要要求: 精度和速度
为提高实际电路的精度和速度,可从元件和 电路两方面着手解决。
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 输入输出缓冲器
特别需注意的参数:
∞
输入偏置电流以及带 宽,上升速率和最大
S1
S2
S3
S4
S5
输 出 /输 入
S6
S7
S8
图 6-7 C D 4051 原 理 图 第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 存储电容
选用介质吸附效应小和泄漏电阻大的电容器,如聚苯乙 烯,钽电容和聚碳酸脂电容器等。(原因:当电路从采样 转到保持,介质的吸附效应会使电容器上的电压下降,被 保持的电压低于采样转保持瞬间的输入电压,峰值检波器 复位时,电容放电,介质吸附效应会使放电后的电容电压 回升,引起小信号峰值的检波误差。电容器的泄漏电阻引 起电容上的保持电压随时间逐渐减小,降低保持精度)
按切换的对象分:电压和电流开关
电压模拟开关的特点是:当开关断开时,跨于它两端 的电压总与被换接的电压Vx有关,而且通过开关的电 流则与负载RL有关。
电流模拟开关的特点是:不管负载电阻RL的大小如何, 流过开关的电流总是和被换接的电流Ix相等,而且换接 的电压则由RL*Ix决定。
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
信号转换电路
第一节 采样保持电路
第六章信号转换电路
信号转换电路
从信息形态变化的观点将各种转换分为三种: ① 从自然界物理量到电量的转换 ② 电量之间的转换 ③ 从电量到物理量的转换
第六章信号转换电路
采样保持电路
• 基本性质
u0
ui t
ui
t0
采样期 保持期(t 0为发出保持命令的时刻)
捕捉时间:从发出采样指令的时刻起,直到输出信号稳定地跟踪上输入信号 为止,所需的时间定义为捕捉时间
关断时间:从发出保持指令地时刻起,直到输出信号稳定下来为止,所需的 时间定义为关断时间。
捕捉时间长,电路的跟踪特性差,关断时间长,电路的保持特性不好,它们 限制了电路的工作速度。
第六章信号转换电路
第一节 采样保持电路
采样保持电路的基本性质 组成: 1. 模拟开关 2. 模拟信号存储电容 3. 缓冲放大器
a)
G uc
b)
R on
O
u
u
i
i
o
第六章信号转换电路
模拟开关
• CMOS开关电路
uGP
+E
ui
-E
uo
uGN a)
R on R on(P )
Ron(N )
Ron(C )
oO
u iu i
b)
第六章信号转换电路
集成模拟开关
• CMOS开关电路
u u c
1
Dc G
1
1
ui
V4
+
E
V5
-- E
图 6-6
V3
1
D G1D2 2
V2
V4
V3
+
E
uo
V1
含 辅 助 电 路 的 CMOS 开 关 电 路
第六章信号转换电路
多路模拟开关
输 入 /输 出
+E
76 5 4 3 2 10
16
4 2 5 1 12 15 14 13
A 11
逻
8
B 10 辑
选
电
1
平 C 9转
译 码 电
换
路
IN H
6
电 路
8
7
-E1
-E2
第六章信号转换电路
第一节 采样保持电路
ui ,uo
O fs(t)
O Ts
a)
uo
f(t)
t
t
第六章信号转换电路
第一节 采样保持电路
F (f)
O fm in fm ax F s(f)
E0 O F (f)* F s(f)
a)
E1 fs b)
f
E2
2 fs
f
O fm in fm ax fs- fm ax
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 模拟开关的性能参数
为了得到高质量的采样保持电路,场效应模拟开关 的速度应快,极间电容,夹断电压或开启电压,导通 电阻和反向漏电流等参数都应小。
第六章信号转换电路
模拟开关
• 增强型MOSFET开关电路(绝缘栅型)
i
S BD
ui
uo
i
D BS
ui
uo
G uc
第六章信号转换电路
什么是电容的吸附效应?
• 在实际电容器中,电容器介质 的偶极子及其界面极化的形成 和消失都不可能瞬时实现,往 往需要一定的时间,因而使电 介质常数随信号频率和环境温 度变化,不能似为常数
1
• 实际电容器的仿真模型如右图 所示,图中C为理想电容值, R0为电容器的泄漏电阻,其余 的阻容网络为则为介质吸附效 应的仿真。
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 模拟开关的性能参数
静态特性:主要指开关导通和断开时输入端与输出 端之间的电阻Ron和Roff,此外还有最大开关电压、最 大开关电流和驱动功耗等。
动态特性:开关动作延迟时间,包括开关导通延 迟时间Ton和开关截止延迟时间Toff, 通常Ton>Toff, 理 想模拟开关时Ton→0,Toff→0
第六章信号转换电路
精度提高的方法(电路)
∞
-
S
+ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-
+
+ N2
uo
输出电流等性能参数。 ui
+ N1
C
Uc
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 模拟开关
模拟开关是一种在数字信号控制下将模拟信号接通 或断开的元件或电路。该开关由开关元件和控制(驱 动)电路两部分组成。
开关元件
控制电路
第六章信号转换电路
元件性能的影响和要求
• 模拟开关的分类