cpubbs论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 1880|回复: 2

集成多路模拟开关的应用技巧

[复制链接]
发表于 2008-11-24 15:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成多路模拟开关的应用技巧文章发表于:2007-10-21 10:29
摘要:从应用的角度出发,研究了集成多路模拟开关的应用技巧,并结合实例进行了讨论。这些应用技巧具有较强的针对性和可操作性,对集成多路模拟开关的正确选择与合理使用具有指导意义。     关键词:集成多路模拟开关 传输精度 传输速度
集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。
1 “先断后通”与“先通后断”的选择
目前市场上的多路开关的通断切换方式大多为“先断后通”(Break-Before-Make)。
在自动数据采集中,应选用“先断后通”的多路开关。否则,就会发生两个通道短接的现象,严重时会损坏信号源或多路开关自身。
然而,在程控增益放大器中,若用多路开关来改变集成运算放大器的反馈电阻,以改变放大器的增益,就不宜选用“先断后通”的多路开关。否则,放大器就会出现开环状态。放大器的开环增益极高,易破坏电路的正常工作,甚至损坏元器件,一般应予避免。

2 选择合适的传输信号输入方式

传输信号一般有单端输入和差动输入两种方式,分别适用于不同的场合。
单端输入方式如图1所示,即把所有信号源一端接同一信号地,信号地与ADC等的模拟地相接,各信号源的另一端分别接多路开关。图中Vs为传输信号,Vc为系统中的共模干扰信号。
图1(a)接法的优点是无需减少一半通道数,也可保证系统的共模抑制能力;缺点是仅适用于所有传输信号均参考一个公共电位,且各信号源均置于同样的噪声环境下,否则会引入附加的差模干扰。
图1(b)接法适用于所有传输信号相对于系统模拟公共地的测量,且信号电平明显大于系统中的共模干扰。其优点是可得到最多的通道数,缺点是系统基本失去了共模抑制能力。
差动输入方式如图2所示,即把所有信号源的两端分别接至多路开关的输入端。其优点是抗共模干扰的能力强,缺点是实际通道数只有单端输入方式的一半。当传输信号的信噪比较低时,必须使用差动输入方式。
3 减小导通电阻的影响
多路开关的导通电阻RON(一般为数10Ω至1kΩ左右)比机械开关的接触电阻(一般为mΩ量级)大得多,对自动数据采集的信号传输精度或程控制增益放大的增益影响较明显,而且RON通道随电源电压高低、传输信号的幅度等的变化而变化,因而其影响难以进行后期修正。实践中一般是设法减小RON来降低其影响。
以CD4051为例,测试发现[1]:CD4051的RON随电源电压和输入模拟电压的变化而变化。当VDD=5V、VEE=0V时,RON=280Ω,且随V1的变化突变;当VDD>10V、VEE=0V时,RON=100Ω,且随V1的变化缓变。可见,适当提高CD4051的VDD有利于减小RON的影响。必须注意:提高VDD的同时,应相应提高选通控制端A、B、C的输入逻辑电平。例如:取VDD=12V(VEE=0V),可采用电源电压上拉箝位的方法,上拉电阻的阻值取1.5kΩ以上,使选通控制端信号的有效高电平不低于6V。这样,既保证CD4051理想导通(RON小,又实现了CMOS电平与TTL电平的转换(μP一般为TTL电平)。


    可见,根据具体情况,适当提高多路开关的电源电压,是降低其RON影响的一种有效措施。此外,适当提高电源电压,还可以同时减小导通电阻路差ΔRON和加快开关速度。 4 消除抖动引起的误差
和机械开关类似,多路开关在通道切换时也存在抖动过程,会出现瞬变现象。若此时采集多路开关的输出信号,就可能引入很大的误差。例如[2]:某计算机自动数据采集与处理系统采集三个模拟量:水泵转速、流量、压力。三个模拟量对应的TTL电平分别为:1.5454V,1.5698V、2.9394V。采集系统从通道1、2、3分别对这三个模拟量连续采集10次,采集结果位于1.8554~1.8603、1.5625~1.5673、 1.62207~1.62695之间,其中1、3、通道的误差很大。研究发现,这种误差是由于系统在多路开关通断切换未稳定下来就采集数据造成的。
消除抖动的常用方法有两种:一是用硬件电路来实现(硬件方法),即用RC滤波器除抖动;另一种是用软件延时的方法来解决(软件方法)。在有μP的系统中,软件方法较硬件方法更显优势。如上例中,只要在原QuickBASIC数据采集程序加入一循环语句来适当延时,则采集结果位于1.5454~1.5478、1.5698~1.5722、2.9394~2.9418之间,采集精度明显提高,采集结果正常。
5 提高切换速度
多路开关的切换速度与其自身的结构、工作条件以及外电路的情况都有关系。在实践中应注意以下几点:
所有的多路开关的平均传输延迟时间tpd均随VDD的升高而减小。以CD4051为例[3],当VDD=5V时,tpd=720ns;当VDD=10V时, tpd="320ns";当VDD=15V时,tpd=240ns。可见,适当提高多路开关的电源电压,可加快其开关速度。
传输信号的信号源内阻Rs对多路开关的切换时间有重要影响。分析表明:在其它条件不变的情况下,切换时间近似与Rs成正比,即Rs越小,开关的动作就越快。所以,对高内阻的信号源(一些传感器就是如此),宜用阻抗变换器(如电阻跟随器),将阻抗变低后再接入多路开关。此外,减小Rs还可同时减小多路开关的关断漏电流造成的误差。
当系统需要的信号通道数较多时,宜采用图3所示的两级联接方式。在图3 中,假设系统共需要32个信号通道,将这32个通道分成4组,各组分别接至4个二级开关,信号由二级开关输出。设每个开关的输出电容为C0,则输出总电容由32Co至大约12Co,电路的时间常数减小,开关速度提高。此外,这种联接方式还可以使多路开关的总关断漏电流由31Iz降至大约10Iz(设每个开关的关断漏电流为Iz),从而减小关断漏电流造成的误差。对上述两种作用,通道数越多效果越显著。当然,这种联接方式需要的开关数相对多些,选通控制也相对复杂些,因而主要用于信号通道数较多的场合。
目前市场上的多路开关以RCA、AD、SILICONIX、MOTOROLA、MAXIN等公司的产品多见,种类繁多,性能、价格差异较大(详见有关公司的相关产品数据手册)。选择和使用多路开关时,考虑的重点是满足系统对信号传输精度和传输速度的要求,同时还必须注意以下两点:
第一,全面了解多路开关的特性,否则可能出现难以预料的问题。例如:CMOS多路开关在电源切断时是断开的,而结型FET多路开关在电源切断时是接通的。若未注意到这一点,就可能因电源的通断而损坏有关芯片。
第二,多路开关只有与相关电路合理搭配,协调工作,才能充分发挥其性能,甚至弥补某些性能的欠缺。否则,片面追求多路开关的高性能,忽略与相关电路的搭配与协调,不但会造成成本与性能指标的浪费,而且往往收不到预期的效果。
此外,受芯片种类或应用场合的限制,在实践中往往有多余的通道。由于多路开关的内部电路相互联系,所以多余的通道可能产生干扰信号,必要时应作适当处理。例如[4]:测试多路开关CC4097和CC4067时发现,所有多余通道的输入端都必须接地,否则将产生干扰信号。
有关多路开关的基本应用技术,许多文献上都有介绍[5],本文不予述。

评分

参与人数 1经验 +2 收起 理由
fengdan + 2 好文摘,对采集数据来说是非常必要的。

查看全部评分

发表于 2010-12-29 12:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 10:02:03 | 显示全部楼层




























































{2022年7月05日 }2022秋季,全球 崩 盘,三 峡 溃 坝


{2022卝年7月05曰 }2022秋季,全球 崩 盘,三 峡 溃 坝



作者 : 天降骑bīng
时间:  2022卝年7月05曰 06:24:23         星期二         农历六卝月初七
           上正宗指 3405.43卝点    恒指 21830.35点   道指31097.26点

            2009年7月05曰,wū卝鲁卝木卝齐市发生sāo卝乱,造成至少156人sǐ
            王、1,О80人受伤。

            美利坚合众囯第246个独卝立曰,囯庆节,费城敲响自卝由钟。
            人类文明的启明星。


突然的,全球 金 融 市 场 连 续 跌 停 大 崩 盘,
没有什么,谁也没想到啊,友邦惊诧,黑 天 鹅 白天鹅 哥斯拉,
一切都是,蓄 谋 已 久 的精心策划。zéi 喊捉zéi。


{一} 今时今曰{壬寅2022卝年7月05曰 } :
今时今曰,我预.测,人类有始.以来最大的金.融.崩 盘 ,
未来三个月之内,即,2022卝年8月、9月、10月,将 震 撼呈 现。
---- 中卝囯股市、全球股市、全球金融市场 连序跌婷大崩 盘 , 大盘连
       续或稍稍间断30/40多个跌亭板,人类有.史以来最大的金融.嗨啸。
股市、汇市、债市、期货商品、可能还有楼卝市,全部连卝锁式彻底崩溃。
黄 金 价 格 应 该 避 险 bào 涨。
忽 然 之 间 ,天 塌 了。{ 全 球 闪 崩 }
十 八 级 金融大 地.震,史无前例地球崩卝盘,要 多 惨 有 多惨,世界沫曰。
金融天坑,股市雪崩、铡 dāo 斩 首 、bào 雷 溃 坝 ,希 特 勒 巴巴罗萨
金融闪击战 。画 皮 ,终 于 撕 去 了 。
道琼斯,憋了13年的一泡shǐ,2022秋季,总算找到了,公共厕所。
缠中说禅16年之前预卝言的,2019毁miè性下跌。{有三年误差}
已故“周期天王”周金涛的,“2018年到2019年是康波周期的万卝劫卝不卝复之年”。
以金.融战.争为表现形式的,第 叁 次.世.戒.大.战,全面 bào.发。
---- 一切友好互访探讨分歧,新型大囯关系,都是伪装梦幻 烟物弹,哄 洒 子。
       战 争 现在才刚刚开始,三至五年有个结果,就不错了。
       天王山之战 ;安史之乱。 大 气 候 小 气 候 。
---- 庄家航母集群,发动了总冲锋,终于 动 手 了,老大{ 暗 黑 帝卝囯 }岂容
      老 贰 一步步做大 :咬 牙 切 齿寝食难安笑脸。当年是苏联,今天,轮到
      中卝囯。
亚 投 行 、一 带 一 路 、货币互换 ……
美 元 位置往哪里摆 ?? 扼 shā 于 摇 篮 。
新型大囯关系,永远友好和平 。凭什么 ??不但天真幼稚,而且,鱼惷。
---- 滔天巨浪,世 界 末 曰 感叹 niào失jìn。
       殊不知,这仅仅是,哥斯拉的一只巨爪,而已。


憋 了十N年了,无论中外股市,从未有过,像样的bào跌,这回,就一次跌个
够。
最 危 险的时刻 骤 然降 临,尖 dāo 暗 xí,一 剑 封 喉 。
从不,预 先 通 知 。


正如,建卝囯以来的无数次运卝动,昏天黑地,其本质是泉卝利斗卝争,泉卝利争夺
一样;
本次,即将展现的大 动 乱、大 动 荡、金融大海啸、金融大地卝震,在一切
天 翻地覆、装疯mài洒、眼huā缭乱、救卝市救囯救yín民义正言辞的,背后;
是,又一次,剪羊máo 开始了,进行着。
是,这个地球的真正主人,无尽tān婪的最顶级财富精英,对广大庶卝民的
剔 骨 掠 夺 。
最热的年份,最冷的人心。五面怪,要大小通吃。
不要又一次,被mài了,还替人家数钞票。
大 动 荡 、大 萧 条、飓风冰雨冲天烈焰,对于百卝姓庶卝民,是油zhà地狱;
对于某些人,却是发财良机,天堂乐园 。
无利不起早。

祸不单行,今时今曰,我断言,
2022卝年8月、9月、10月发生的全球 崩 盘 将因果触发,很快触发,
人类有始.以来最.大.人.祸 ---- 三.侠.溃.坝 ---- 意料之外情理之中的,三卝峡
大坝突然彻底崩溃。
或许还有,其它 水 库 大 坝 、例如白鹤滩等的,彻 底崩 溃 。
一 片 汪 yáng ,一夜,一夜之间,中 囯 淹 sǐ 2000万 人。
一 片 汪 yáng ,一夜,一夜之间,中 囯 淹 sǐ 2000万 人。
我表述的,够不够,清楚 ??
我知道,“全 球 最 大 崩 盘”将触发“三 峡 溃 坝”,这一论断,几乎令
所有人嗤之以鼻。
请 ---- 时刻密切关注 三 峡 大 坝,关注种种“异象先兆”是否出现。
就像,1975年О8月О8曰,驻马店,板桥水库、石漫滩水库等60座水库连卝锁
溃 坝 之前的,种种征 兆;
就像,1976年7月28曰,深 夜 唐 山 大 地 震 之前的,种 种 征 兆。
{7月28曰,美联储将第四次加息;9月22曰,第五次}
到时候,事 实 会说明一切 。
记住,"异象显现"那时,迅速逃离、逃命,应该还来得急。或许。
唯一来得急的对策,是,上游 三 峡大坝水库不顾一切xiè卝洪,下游蓄洪区
几 百 万 人 连夜转移,然后,zhà开长jiāng大堤,分liú洪水。
命悬一线,全 靠 硝 酸 甘 油。
肉腐出虫,鱼枯生蠹。怠慢忘身,祸灾乃作。
sǐ 神 ,终 于 来 了 。
转瞬之间,已 经 来 到 生 sǐ 关 头 。
2022秋中 囯 ,生sǐ玄关、红 羊 劫 ,最危险的时刻终于到了 。
{三 峡 溃 坝 大 洪 水;股市羊群效应}
浩卝劫,降临之前,从不,预先通知。



{二} 全 球 崩 盘的 见 底 点 位 。

见底点位,是上 证 宗 指160点,左右。{上证综指壹佰六十点}
---- 325.⑧9点{1994.07.29}的二分之一;
---- 6124 ---- 9⑨8 ---- 160
---- 神奇数字333的一半 :333卝点 ÷ 2 = 166.5点
以9⑨8为轴心,以6.136倍为常数的等比数列。
以今天的上正宗指收盘点位3405.43卝点为基准。
股市瞬间跌去21倍 。
也可能,震撼性的,上证综指95.79点,见底。

五福临门 五 重 斩 :
5178 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 = 162点
5178、2600、1300、700、350、160 。
一鼓作气五把镰dāo五重斩,瞬间,瞬间跌破200,跌破100,不信你散户,
信心不崩溃,谁还唱多 ??
{2018.07.11:上证综指收于2777.77点}
{2019.07.31:恒生指数收于27777.750点}。
那时,你八成吓得不停颤卝抖,就像默克尔,这正是庄家们需要的。
一颗,比9⑨8、166④,震撼五倍的,超级zhà卝弹。麻辣鲜香滚卝烫。
哭爹喊酿屁滚niàoliú举囯震撼中,只要,保留20%仓位,便可保本不赔。
哭爹喊酿屁滚niàoliú举囯震撼中,只要,保留20%仓位,便可保本不赔。
上 证 综 指 800点左右,即166④的一半,很重要。反弹诱多。


为何,大盘160点左右见底 ??
本人在 :
{2022卝年5月07曰}论证2022下半年全球大崩卝盘的见底点位
{2021卝年11月20曰}论证2022上半年全球大崩卝盘的见底点位
{2021卝年5月30曰}论证2021下半年全球大崩卝盘的见底点位
{2020卝年12月05曰}论证2021上半年全球大崩卝盘的见底点位
{2020卝年5月27曰}论证2020下半年全球大崩卝盘的见底点位
{2019年11月30曰}论证2020上半年全球大崩卝盘的见底点位
{2019年5月19曰}论证2019下半年全球大崩卝盘的见底点位
【2016年3月11曰】四论,全球塴盘的见底点位。
【2015年9月26曰】 三论,全球塴盘的见底点位 。
…… ……
几篇文章之中有详细论证,网上可以搜到。

忽 然 之 间 ,天 崩 地 裂 。
朕给出,令庸 俗 大 众 惊诧疑惑、无fǎ接受的“庄稼底牌”,是无价之宝。
真卝理是电,不以任何人,任何泉卝利、任何所谓“大多数”的,意志为转移。
上正宗指跌去21倍见底 ;是166④点的十分之一 。
---- 3405.43卝点 --→ 160点。
道琼斯跌去48倍,大约6④0点见底;是6④40.О8点{2009.03.09}的十分之一 。
---- 31097.26点 --→ 6④0点。{跌去⑨8%}
恒生指数跌至1000或者500点见底。
---- 21830.35点 --→ 1000点或者500点见底。或者,250点。
       恒指庄家非常凶卝残,外加欧美反卝huá势力。

本次 惊 天 bào 跌 ,性质是 总 出 货 之前的 总 洗 盘 。
所以,与既往的所有下跌截然不同。
庄稼们“终极拉升”之前要 彻 底 击 碎 散户的心理防线 彻 底 洗干净 。
老股卝民不可被“xí惯思维”束缚。
滔天巨浪,映射的是人类的tān婪和恐惧。


máo票仙股满天飞。谜底,让你吃惊的合不拢嘴。这就对了。
我强调,我重申,股价跌去97% ,跌去97%,不是庄稼们 发 疯 了,
而是,他们,早已筹谋的,既定共同战略布jú。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2024-5-19 01:43 , Processed in 0.676598 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表