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  • 利用比较器/DAC组合解决数据采集问题

    当避免滞回。 如果采用的比较器具有内部滞回并且不能禁止,可确保dac输出总是在相同方向逼近比较器门限,这样可消除负面影响。通过在每位测试完成后将dac设置为零,便于达到这一目的;例如,在本文最后列出的伪代码后增加一行(参见sidebar,逐次逼近)。 另一选择是,通过增加一个小电容反馈也可消除滞回,这会加速比较器在线性工作区的转换。或者,增加一个输出触发器或锁存器,在给定时刻捕获比较器输出状态。 当前比较器都能够很好地处理摆率受限的输入信号。例如,maxim公司的max913和max912在这方面尤其有效,因为它们在线性工作区能够确保稳定。图5列举了max913在高速、12位应用中的性能。图6电路(超低功耗8位转换器)在不使用时可将其关闭以节省能量。 图5. 由于比较器在其线性工作区保持稳定,该高速、12位幅度采集器可处理低速输入电压而不会出现振荡 图6. 该低电压、8位数据采集器替代adc具有几个优势:低成本、低功耗、以及采样间隔期间关断功能 dac/比较器组合ic maxim提供3款单芯片器件可大大简化设计,这些芯片组合了比较器和dac.每款器件都非常

  • 感应探测器电路图

    图1是采用max912构成的具有温度补偿的接近感应探测器电路,其中用门头锁(或200cm2敷铜板)作为电容器的一个极板构成感应面。当人体靠近时成为另一个极板,从而形成一个随着人体接近而增加的电容值(介于2pf至5pf之间)。人体在距门头锁20cm时可产生大约2pf的电容值。由74hc04与晶振构成1mhz方波信号,一路送至单片机pic16c71作为振荡信号,另一路送到接近感应探测电路,并分两路送入异或门(xor),两路信号通过几乎相同的比较器传输到xor输入端,其中一路通过比较器直接进入异或门的一个输入端,另一路被延时0.693r1c1秒并由比较器整形后送入另一输入端,r6和c4对xor输出滤波后产生与距离成正比的电压。由于xor输出信号的占空比正比于r1、c1延时与比较器传输延时的总和,所以比较器延时的微小变化会掩盖感应电容的微小变化。图2中的延时电容包括一个33pf电容和15p屏蔽线电容以及门头锁(或200cm2敷铜板)的感应电容。在输入方波的正半周,通过r1将等效的延时电容充电至5v。当无人接近探测器时,该电容等于48pf,在上面一路xor输入产生16.5ns的延时。当人体距探测器20c

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