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关键问题是对每次获取周期的取得是否准确

发布时间:2019/8/4 18:01:14 访问次数:546

    在随机取样技术中,关键问题是对每次获取周期的取得是否准确,测出触发点与下一个取样时钟间的时间间隔。ST16C654IQIC该时间间隔极短,无法直接测量,必须采用双斜率电容充电电路来测量。

    

   图6.3.11(a)为双斜率电容充电电路原理图。当不允许获取时,ICI(D触发器)的复位端R=“0”,IC1的Q端置“0”,Q端置“1”,在CP时钟信号作用下,IC2(D触发器)Q端置“1”,差分电路ⅤT2截止,ⅤT3导通,其电流刈电容C1充电。由于IC1的Q置“1”,Q置“0”,结果是ⅤT1导通,电容C1上电荷通过场效应管ⅤT1放电。当允许获取时,R=“1”,一旦触发信号到来,ICl的Q端置“1”,Q端置“0”,ⅤT1立即截止,ⅤT4电流对C1充电,C1两端电压线性上升。当第一个CP时钟信号到来时,IC2的Q端置“0”,ⅤT2导通,ⅤT3截止,立即切断C1的充电电流。当TC2的Q端置“0”时,通过高阻运放比较器℃4允许计数器从0开始计数。同时,C1上的电荷开始通过ⅤT4缓慢向负电源放电,放电回路的时间常数远大于充电时间常数。C1两端电压同时加到一个运放比较器IC4的反向输入端,当放电电压达到0.6Ⅴ时,运放比较器输出从0变1。该信号使计数器停止计数,计数器中计数值正比于触发点与下一个取样时钟间的时间,图6.3,11(b)是其时序波形图。





    在随机取样技术中,关键问题是对每次获取周期的取得是否准确,测出触发点与下一个取样时钟间的时间间隔。ST16C654IQIC该时间间隔极短,无法直接测量,必须采用双斜率电容充电电路来测量。

    

   图6.3.11(a)为双斜率电容充电电路原理图。当不允许获取时,ICI(D触发器)的复位端R=“0”,IC1的Q端置“0”,Q端置“1”,在CP时钟信号作用下,IC2(D触发器)Q端置“1”,差分电路ⅤT2截止,ⅤT3导通,其电流刈电容C1充电。由于IC1的Q置“1”,Q置“0”,结果是ⅤT1导通,电容C1上电荷通过场效应管ⅤT1放电。当允许获取时,R=“1”,一旦触发信号到来,ICl的Q端置“1”,Q端置“0”,ⅤT1立即截止,ⅤT4电流对C1充电,C1两端电压线性上升。当第一个CP时钟信号到来时,IC2的Q端置“0”,ⅤT2导通,ⅤT3截止,立即切断C1的充电电流。当TC2的Q端置“0”时,通过高阻运放比较器℃4允许计数器从0开始计数。同时,C1上的电荷开始通过ⅤT4缓慢向负电源放电,放电回路的时间常数远大于充电时间常数。C1两端电压同时加到一个运放比较器IC4的反向输入端,当放电电压达到0.6Ⅴ时,运放比较器输出从0变1。该信号使计数器停止计数,计数器中计数值正比于触发点与下一个取样时钟间的时间,图6.3,11(b)是其时序波形图。





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