换器、f/V(频率/电压)转换器、V/I(电压/电流)转换器、I/V(电流/电压)转换器、A/D(模/数)转换器、D/A(数/模)转换器等。
采样/保持(S/H)电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号,根据需要保持并输出采集的电压数值的功能。这种电路多用于快速数据采集系统以及一切需要对输入信号瞬时采样和存储的场合,如自动补偿直流放大器的失调和漂移、模拟信号的延迟、瞬态变量的测量及模数转换等。
模拟电压比较电路是用来鉴别和比较两个模拟输入电压大小的电路。比较器的输出反映两个输入量之间相对大小的关系。比较器的输入量是模拟量,输出量是数字量,所以它兼有模拟电路和数字电路的某些属性,是模拟电路和数字电路之间联系的桥梁 ,是重要的接口电路。可用作鉴零器、整形电路,其中窗口比较电路的用途很广,如在产品的自动分选、质量鉴别等场合均用到它。
V/f(电压/频率)转换器能把输入信号电压转换成相应的频率信号,广泛地应用于调频、调相、模/数转换器、数字电压表、数据测量仪器及远距离遥测遥控设备中。f/V(电压/频率)转换器把频率变化信号线性地转换成电压变化信号。广泛地应用于调频、调相信号的解调等。
V/I(电压/电流)转换器的作用是将电压转换为电流信号。例如,在远距离监控系统中,必须把监控电压信号转换成电流信号进行传输,以减少传输导线阻抗对信号的影响。I/V(电流/电压)转换器进行电流、电压信号间的转换。例如,对电流进行数字测量时,首先需将电流转换成电压,然后再由数字电压表进行测量。在用光电池、光电阻作检测元件时,由于它们的输出电阻很高,因此可把他们看作电流源,通常情况下其电流的数值极小,所以是一种微电流的测量。随着激光、光纤技术在精密测量仪器中的普及应用,微电流放大器越来越占有重要的位置。
在以微型计算机为核心组成的数据采集及控制系统中,必须将传感器输出的模拟信号转换成数字信号,为此要使用模/数转换器(简称A/D转换器或ADC)。相反,经计算机处理后的信号常需反馈给模拟执行机构如执行电动机等,因此还需要数/模转换器(简称D/A转换器或DAC)将数字量转换成相应的模拟信号。
6-2 试述在S/H电路中对模拟开关、存储电容及运算放大器这三种主要元器件的选择有什
么要求。 选择要求如下:
模拟开关:要求模拟开关的导通电阻小,漏电流小,极间电容小和切换速度快。 存储电容:要选用介质吸附效应小的和泄漏电阻大的电容。
运算放大器:选用输入偏置电流小、带宽宽及转换速率(上升速率)大的运算放大器;输入运放还应具有大的输出电流。
6-3 为了使NMOS场效应晶体管工作在饱和区(或放大区),请写出UGS、UDS应有的极性和
UDS应有的大小范围。 uGS>UT>0, uDS> uGS- UT
36
6-4 试用多路模拟开关CD4051(参见图6-7)设计一程控放大电路
INH A R3 R4 R5 12B10 C
16 3 8-E+E 1 5 6 11 9 CD4051 R f1
+
ui i_ R1 R22 uo
+ 图X6-1
6-5 试分析图6-36中各电路的工作原理,并画出电压传输特性曲线。
VS1 VS2 R1 R2 ∞ - + + N R3 R a)
图6-36 题6-5图
此电路为一施密特电路。比较器输出的高、低电压分别为稳压管稳压值UZ、-UZ,因此运算放大器同相端两个门限电压为:
U1?R2R2?R3U?R3R2?R3UR,R3 R1 ui uo
UR R2 - VD1 ∞ ui UR + + N VD2
uo VS
b) ZU2??R2R2?R3UZ?R3R2?R3UR当ui< UR时,VD1截止,uo输出为稳压管稳压值UZ ;当ui> UR时,VD1导通,运算放大器输出负向饱和电压-E,VD2截止,uo=0,此时运算放大器同相端门限电压为: 当 ui由大变小并小于UT时,uo = UZ。
UT??R2R2?RU?RR2?RUZR 37
其电压传输特性如图X6-2所示:
uo UZ uo UZ U2 U1 ui
O -UZ O a)
图X6-2
UT UR ui
b)
6-6 如果要将4~20mA的输入直流电流转换为0~10V的输出直流电压, 试设计其转换电
路。
该转换电路如图X6-3所示。 根据图X6-3电路,有
uo?(1?R3R2)iR1?R3R2UbR3
R2 Ub ui i R1 R4 ∞ - + + N uo
图X6-3 取R1=250Ω,当i=4mA时,ui=1V,当i=20mA时,ui=5V。 因此要求
R3R2Ub?1,(1?R3R2)?5?11有 R3/ R2=6/5,Ub=5/6(V),取R2=10k,R3=12k,R4= R2// R3=5.45k,取R4=5.6k 。
6-7 如果要求一个D/A转换器能分辨5mV的电压,设其满量程电压为10V,试问其输入端
数字量要多少数字位。
当满量程电压为UF =10V时,有:
UF2n?5mV,2?2000n取n=11,即输入端数字量要11位。
6-8 图6-25所示为加权电阻网络D/A转换器,若取n=8,UR=10V, R=2R1, 试求Din=00110011
时的值。
38
根据公式
uo??IoR1??2URR1Rn?di?1i?2?i当Din=00110011时,输出电压为:
uo??2?10?R12R1?0?2?1?0?2?2?1?2?3?1?2?4?0?2?5?0?2?6?1?2?7?1?2?8?uo??1.99
6-9 一个6bit的D/A转换器,具有单向电流输出,当Din=110100时,io=5mA,试求Din =110011
时的io值。 当
io?k?D52?????D0250?,Din=110100时,k值为:
525k??24?22?552 因此当Din =110011时,io为:
io?552?25?2?2?1??4.904mA41
6-10 一个6bit逐次逼近式A/D转换器,分辨率为0.05V,若模拟输入电压ui =2.2V,试
求其数字输出量的数值。
根据题意可知,2.2V的输入电压对应的数字量为101100。
6-11 试述双积分A/D转换器的操作流程。
双积分A/D转换器(见图6-30)的工作过程分为采样和比较两个阶段。
转换前,逻辑控制电路使计数器全部清零、积分电容C放电至零。采样脉冲到来时,转换开始,模拟开关使输入信号Ui加到反相积分器输入端,以Ui/(RC)速率在固定时间T1内向电容器充电,使积分器输出端电压UC从0开始增加(极性与Ui相反),同时启动计数器对时钟脉冲从零开始计数。当到达预定时间T1时,计数器的计数值表示为N1,采样阶段结束。此时计数器发出溢出脉冲使计数器复零,根据Ui的极性,电子开关将与Ui极性相反的基准电压UR或-UR加到反相积分器输入端,积分器对UR或-UR以固定速率反向积分,其输出端电压从UC(T1)向零电平方向斜变,与此同时计数器重新开始计数,进入比较阶段。当UC下降到零,过零比较器输出端发出关门信号,关闭计数门停止计数,此时计数器值为
N2,对应时间间隔为T2。至此一次转换过程结束。
计数器记录的脉冲数N2表示了被测电压Ui在T1时间内的平均值Uiav,从而实现了A/D转换。
39
第七章 信号细分与辨向电路
7-1
A 1 图7-31为一单稳辨向电路,输入信号A、B为相位差90?的方波信号,分析其辨向原理,并分别就A导前B 90?、B导前A 90?的情况,画出A?、Uo1、Uo2的波形。
& R DG1 C DG2 A? DG4 & Uo1
1 DG3 B 题7-1图
& Uo2
DG5 A?、Uo1、Uo2的波形如图X7-1所示。
A B
A B
A B
A
B
A' Uo1 Uo2
A' Uo1 Uo2
图X7-1
可见,当A导前B 90?时,Uo1有输出,Uo2无输出,当B导前A 90?时,Uo1无输出,
Uo2有输出,实现辨向。
7-2
参照图7-6电阻链五倍频细分电路的原理,设计一电阻链二倍频细分电路。
该电阻链二倍频细分电路如图X7-2所示,其输出A、B为相位差90°的二路信号,它们的频率是输入信号频率的二倍。
40
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