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如图所示为由两个LF198构成的差分输入保持电路。采用两个LF198的目的是利用电路的对称性,消除共模电压对电路产生的影响,使得在保持模式输出为Vs(不含有VCM)。
gs-亚特斯半导体公司) l7805acv l sanyo(日本三洋电气公司) la sanyo(日本三洋电气公司) la4102 lb sanyo(日本三洋电气公司) lb1405 lc sanyo(日本三洋电气公司) lc4001b lc general instruments(gi)(美国通用仪器公司) lc1352p lf philips(荷 兰菲利浦公司) lf198 lf national semiconductor (美国国家半导体公司) lf357t lh national semiconductor (美国国家半导体公司) lh2108a lh sharp[日本夏普(声宝)公司] lh5003 lm sanyo(日本三洋电气公司) lm8523 lm national semiconductor (美国国家半导体公司) lm1800a l
图11-3-1所示为一个实际的采样保持电路lf198的电路结构图,图中a1、a2是两个运算放大器,s是模拟开关,l是控制模拟开关s状态的逻辑单元电路。采样时令ul=1,s随之闭合。a1、a2接成单位增益的电压跟随器,故uo=u’o=ui。同时u’o通过r2对外接电容ch充电,使uch=ui。因电压跟随器的输出电阻十分小,故对ch充电很快结束。采样结束时,令ul=0,s断开,由于uch无放电通路,其上电压值基本不变,故使uo值得以保持,即将采样所得结果保持下来。 图中还有一个由二极管d1、d2组成的保护电路。在没有d1和d2的情况下,如果在s再次接通以前ui变化了,且变化较大时,于是 u’o的变化也很大。以致于使a1的输出进入饱和状态, u’o与ui不再保持线性关系,并使开关电路承受较高的电压,不利于安全。接入d1和d2以后,当 u’o比 uo所保持的电压高出一个二极管的正向压降时,d1将导通, u’o被钳位于ui+ ud1。这里的ud1表示二极管d1的正向导通压降。当 u’o比 uo低一个二极管的压降时,d2导通,将 u’o钳位于 ui-ud2 。ud2为d2的正向压降。在s接通的情
相关元件pdf下载:lf198 lf298 lf398 lf198/298/398是单片采样保持放大器,它利用bi-fet技术获得超高的直流(dc)精度,具有信号快速采样和低下降率。作为单位增益跟随器工作,dc增益精确度典型值为0.002%,采样时间低于6μs时达到0.01%。一个双极性输入级用于完成低失调电压和宽频带,一个信号输入端实现输入失调的调节而不会降低输入失调漂移的要求。宽的频带允许lf198/298/398内部包含1mhz反馈环路运算放大器,而不会出现不稳定问题。输入阻抗1010ω允许将其用于高阻信号源而不会降低精度。在输出放大器中采用p沟道结型场效应管(jfet)与双极性器件结合,用一个1μf保持电容器时可获得5mv/分钟的低下降率。jfet与早期设计使用的mos器件相比噪声低得多,并且高温稳定性好。整个芯片设计确保在保持模式下,不存在从输入到输出的直通,即使在信号等于电源电压时也是如此。lf198/298/398逻辑输入端是具有低输入电流的完全差分输入,允许直接连接ttl、pmos、cmos信号电平,差分阈值为1.4v。lf198/298/398及
相关元件pdf下载:lf198 lm122h 如图所示为由lf198与lm122h构成的乘积检波器的部分电路。同步时钟输入到两个lm122h组成的级联定时器电路,将同步时钟转换为所需宽度的脉冲(图中为10μs),加到lf198的“logic”端(8脚)作为采样保持控制信号。信号输入lf198的3脚。输入信号包含大量幅度高于有用信号的噪声成分,经过检波器后,输出信号巾的噪声被滤除,输出的是纯净的信号。r3的取值应使6脚电压为0~3v。
相关元件pdf下载:lf198 如图所示为由两个lf198构成的差分输入保持电璐。采用两个lf198的目的是利用电路的对称性,消除共模电压对电路产生的影响,使得在保持模式输出为vs(不含有vcm)。
如图所示为由两个lf198构成的差分输入保持电路。采用两个lf198的目的是利用电路的对称性,消除共模电压对电路产生的影响,使得在保持模式输出为vs(不含有vcm)。 来源:与你同行
相关元件pdf下载:lf198 lf398 如图所示为lf398的直流和交流调零电路。调节1kω电位器可使dc失调电压vos为零。在保持设置模式下,调节10kω电位器可使ac失调电压vos为零。
采样保持芯片有,lf198,lf298,lf398