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帶你了解德國KUBLER庫伯勒信號轉(zhuǎn)換器帶寬方程1/ 2系數(shù)的原因
KUBLER信號轉(zhuǎn)換器是一種設(shè)備,通過數(shù)電的原理將電信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號,需專業(yè)的芯片處理。
1.調(diào)節(jié)電位器W,使其在某點(diǎn)輸出干接點(diǎn)(例如:在輸入時(shí)4.8mA,要產(chǎn)生報(bào)警,即調(diào)節(jié)電位器W,輸出產(chǎn)生干接點(diǎn)。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器
模數(shù)轉(zhuǎn)換器是一種能將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。通常是將信號采樣并保持以后,再進(jìn)行量化和編碼,這兩個(gè)過程是在轉(zhuǎn)化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
模數(shù)轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣、保持和量化、編碼這幾個(gè)步驟。在實(shí)際電路中,有些過程是合并進(jìn)行的,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器
數(shù)模轉(zhuǎn)換器是一種能夠把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。經(jīng)數(shù)字系統(tǒng)處理后的數(shù)字量,有時(shí)又要求再轉(zhuǎn)換成模擬量以便實(shí)際使用,這種轉(zhuǎn)換稱為“數(shù)模轉(zhuǎn)換"。
DAC主要由數(shù)字寄存器、模擬電子開關(guān)、位權(quán)網(wǎng)絡(luò)、求和運(yùn)算放大器和基準(zhǔn)電壓源(或恒流源)組成。用存于數(shù)字寄存器的數(shù)字量的各位數(shù)碼,分別控制對應(yīng)位的模擬電子開關(guān),使數(shù)碼為1 的位在位權(quán)網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生和其位權(quán)成正比的電流值,再由運(yùn)算放大器對各電流值求和,并轉(zhuǎn)換成電壓值。
用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
很多應(yīng)用都需要差分信號,以獲得較高的信噪比,提高對共模噪聲的抑制能力,并獲得較低的二次諧波失真,例如驅(qū)動(dòng)調(diào)制解調(diào)器ADC、通過雙絞線電纜傳輸信號,以及高保真音頻信號的調(diào)整等。這就要求有一種可以將單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號的電路,即單端-差分轉(zhuǎn)換器。
對很多應(yīng)用而言,AD8476內(nèi)置的小功率全差分精密放大器就足夠完成單端-差分的轉(zhuǎn)換功能。但對于需要更高性能的應(yīng)用,可以將一只OP1177精密運(yùn)放與AD8476相級聯(lián)。這種單端-差分轉(zhuǎn)換器有高的輸入阻抗、(最大)2nA輸入偏移電流及相對輸入端的(最大)60μV偏移電壓和(最大)0.7μV/℃電壓偏移。
與任何反饋連接相同,必須非常注意確保系統(tǒng)的穩(wěn)定。OP1177與AD8476的級聯(lián)構(gòu)成了一個(gè)組合式差分輸出運(yùn)放,其開環(huán)增益是OP1177開環(huán)增益與AD8476閉環(huán)增益的乘積。因此,AD8476的閉環(huán)帶寬為OP1177的開環(huán)增益加了一極。為確保穩(wěn)定性,AD8476的帶寬應(yīng)高于OP1177的單位增益頻率。當(dāng)電路的閉環(huán)增益大于2時(shí),這個(gè)要求可以放松,因?yàn)殡娮璺答伨W(wǎng)絡(luò)可有效地將OP1177的單位增益頻率降低RG/(RG+RF).AD8476的帶寬為5MHZ,因此電路在任何增益下都不會(huì)有穩(wěn)定性問題。
帶寬方程1/ 2系數(shù)的原因是:電路的輸出是按單端反饋,而不是差分式。因此,電路的反饋系數(shù)與帶寬都要減半。
如果這個(gè)減少的帶寬小于差分放大器的閉環(huán)帶寬,則電路就會(huì)穩(wěn)定。這種帶寬限制技巧也可以將RG開路,從而獲得2的增益。