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IC1是一个跟随器,提供一个等效的低输人阻抗。Q在抽样期间让信号通过,在保持期间断开。当0,关断时,无论提供什么信号,都保持在电容C上。IC2是一个高输入阻抗跟随器(FET输人),使保持期间电容电流最小。C值是一个折中:Q上的漏电流和电容C组成一个低通滤波器,所以跟随高速信号时C值应该很小。IC,必须能够提供C的充电电流I=CdV/dt且必须有足够的转换速率来跟随输人信号。实际上,整个电路的转换速率经常受到IC,的输出电流和Q的开启电阻的限制。
1.两个跟随器输入电阻的不同是结构所引起的吗,lC1是BJT射极跟随,IC2是FET源极跟随? 2.AD转换的四个过程,采样,保持,量化,编码,采样是在Q导通时对C进行充电,那么保持是哪个间段?是停止采样的区间还是对采样区问保持,量化和编码又是怎么实现的? 3.采样的时问是固定长度的,那么在采样周期时平均值就取决于前一区间和后一区间不采样区间的值,由前后两个区间经RC充电过渡而来的平均值? 4.采样速率取决于C,那么采样速率的具体大小和C是什么关系? |
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1个回答
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1. 是的,两个跟随器的输入电阻的不同是由于它们的结构不同引起的。IC1是基于BJT(双极晶体管)的射极跟随器,它具有较低的输入电阻。而IC2是基于FET(场效应晶体管)的源极跟随器,它具有较高的输入电阻。
2. 在AD转换过程中,IC1的作用是提供一个等效的低输入阻抗,以跟随输入信号并将其传递给电容C。而Q则根据抽样期和保持期的信号控制,在抽样期间让信号通过,在保持期间断开。当未提供信号时(即关断状态),电容C上的电压保持不变。IC2的作用是在保持期间保持电容电流尽可能小。C值的选择需要考虑漏电流和电容C本身组成的低通滤波器,以便在跟随高速信号时选择较小的C值。IC必须能够提供足够的充电电流以充电电容C,并具有足够的转换速率来跟随输入信号。实际上,整个电路的转换速率通常受到IC的输出电流和Q的开关电阻的限制。 |
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