多斜积分器-多斜I技术

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1、女斜积分器原理图都冇了,估计很名没看憧.或是没理解其中的原理与奥妙。我斗胆跟大家讲下藝斜积分器原理,分别是餅斜I技术,名斜II技术,影斜III技术,因是业余研究分析,理解错误之初请各位批评指正。先说下双斜积分器:典型代表;ICL7135工作原理图:VoVxfT2=Vref/T1Vx=T2*Vref/T1工作原理:在一个转换周期中,先对被测电压进行立值时间为T1的上斜积分,再对用参考电压对其进行下斜枳分,在过零时停止积分,求出T2(T2,可以用计时器,频率计求出),被测电压与参考电压是正比的时间间隔。频率选用恰当,可以

2、直接从计数器上读出数值。对积分电容耍求:电荷损耗必须很小推荐:聚苯乙烯电容(CB)分辨率主要取决与对枳分电容电压的识别能力.最佳值为ImV,晟小箱度可以为0.1mV对于1V基准来说最高能做到4位半对于10V基准来说最髙能做到5位半有人会问:“用100V的基准那不是可以做到6位半了吗?”可以的,不过100V的基准难做,100V的积分器难做,100V的电路更难做多斜技术的出现,解决了这个难题影斜I技术:通过噩复的变换周期充放电时间,以达到提窩转换速率和分辨率典型代表:KEITHLEY6位半192,181等。多斜丨基本原理

3、图基本工作原理:先对被测电压(・Vx)进行定值为Vc的积分,然后对参考电圧进行定时为t1的积分,在对(・Vx)进行定值积分,反复多次,直至采样周期结束。Vx/(nt1+t2+t3)=Vref/T1Vx=(Vref/T1)x(nt1+t2+t3)T1为上斜积分总时间,ri为多斜周期次数,nt1为下斜积分的总时间,12为*斜最后一个周期时间,t3为总采样周期最后一个周期时间在T1内完成前儿位积分,t3完成后儿位积分基木原理说完了,估计还冇人没懂。下面详细说说192的ADC原理KEITHLE丫系列多斜原理图54GM(NAI

4、KTRANSCOMOuCTANCeTRANSCOMOuCTANCe*31.滲上料-VAAUX»com“倂uWJuWJssO“SfV•NPUTD-I0EES►HOMXCOMPAAAfOaOuT>u!COMPAAAfOaOuT>u!积分器波型IMX>H/CIO5•NPU»^VlSlgIPv、KEITHLEY192,电路原理图(分析标注〉192的ADC使用了跨导放大器(TransconductanceAmplifier)把被测电压转换为电流。为方便理解叫lin为方便理解小电流叫Iss

5、,大电流叫Ibc定值Vc是%少呢?这个KEITHLE丫设计的比较巧妙,看图没电压比牧器啊!直接进了D維发器。奥妙就在此处,一般逻辑门低电平与高电平之间有个俏约VCC/3,这个值是划分高低电平的界限。答案就是VCC/3,大约是1.5V左右,准不准己经没有关系,只耍一个采样周期内是定值即可。枳分器波型图,这个估计不容易理解。我画了个草图帮助大家理解。N♦1.5V•ForreadoutofnPpresc^lecounw.这下明白了吧,呵呵就是双斜的变型啊。在积分器上升阶段山lin注入电荷,枳分器下降阶段山lin+lcb注入

6、(lcb>lin,且电压为正•lin电压为负,可以认为是lin-lcb),这样的好处是在T1时即完成了上积分与下积分.与双斜相比节约了转换时间•相当于增加了上积分与下积分的总时间而没有使积分器饱和。低位的转换缶要髙酗度,所以枳分彩最后的电荷llJlss注入-lss=lcb/128,可以理解为楮度增人128倍WT1为定值,11为定值,12也是定值,计数器只需要计算出威笑了多少次m即可计算出Vx的高位值,加上t3积分器得到的低位值即是Vx值。至此影斜I原理基木分析完毕个人理解能力可能有误.请并位指教。

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