關鍵問題是對每次獲取周期的取得是否準確
發布時間:2019/8/4 18:01:14 訪問次數:537
在隨機取樣技術中,關鍵問題是對每次獲取周期的取得是否準確,測出觸發點與下一個取樣時鐘間的時間間隔。ST16C654IQIC該時間間隔極短,無法直接測量,必須采用雙斜率電容充電電路來測量。
圖6.3.11(a)為雙斜率電容充電電路原理圖。當不允許獲取時,ICI(D觸發器)的復位端R=“0”,IC1的Q端置“0”,Q端置“1”,在CP時鐘信號作用下,IC2(D觸發器)Q端置“1”,差分電路ⅤT2截止,ⅤT3導通,其電流刈電容C1充電。由于IC1的Q置“1”,Q置“0”,結果是ⅤT1導通,電容C1上電荷通過場效應管ⅤT1放電。當允許獲取時,R=“1”,一旦觸發信號到來,ICl的Q端置“1”,Q端置“0”,ⅤT1立即截止,ⅤT4電流對C1充電,C1兩端電壓線性上升。當第一個CP時鐘信號到來時,IC2的Q端置“0”,ⅤT2導通,ⅤT3截止,立即切斷C1的充電電流。當TC2的Q端置“0”時,通過高阻運放比較器℃4允許計數器從0開始計數。同時,C1上的電荷開始通過ⅤT4緩慢向負電源放電,放電回路的時間常數遠大于充電時間常數。C1兩端電壓同時加到一個運放比較器IC4的反向輸入端,當放電電壓達到0.6Ⅴ時,運放比較器輸出從0變1。該信號使計數器停止計數,計數器中計數值正比于觸發點與下一個取樣時鐘間的時間,圖6.3,11(b)是其時序波形圖。
在隨機取樣技術中,關鍵問題是對每次獲取周期的取得是否準確,測出觸發點與下一個取樣時鐘間的時間間隔。ST16C654IQIC該時間間隔極短,無法直接測量,必須采用雙斜率電容充電電路來測量。
圖6.3.11(a)為雙斜率電容充電電路原理圖。當不允許獲取時,ICI(D觸發器)的復位端R=“0”,IC1的Q端置“0”,Q端置“1”,在CP時鐘信號作用下,IC2(D觸發器)Q端置“1”,差分電路ⅤT2截止,ⅤT3導通,其電流刈電容C1充電。由于IC1的Q置“1”,Q置“0”,結果是ⅤT1導通,電容C1上電荷通過場效應管ⅤT1放電。當允許獲取時,R=“1”,一旦觸發信號到來,ICl的Q端置“1”,Q端置“0”,ⅤT1立即截止,ⅤT4電流對C1充電,C1兩端電壓線性上升。當第一個CP時鐘信號到來時,IC2的Q端置“0”,ⅤT2導通,ⅤT3截止,立即切斷C1的充電電流。當TC2的Q端置“0”時,通過高阻運放比較器℃4允許計數器從0開始計數。同時,C1上的電荷開始通過ⅤT4緩慢向負電源放電,放電回路的時間常數遠大于充電時間常數。C1兩端電壓同時加到一個運放比較器IC4的反向輸入端,當放電電壓達到0.6Ⅴ時,運放比較器輸出從0變1。該信號使計數器停止計數,計數器中計數值正比于觸發點與下一個取樣時鐘間的時間,圖6.3,11(b)是其時序波形圖。
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