Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Интегральные микросхемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

зисторов Tsi - Ts4, И далее через 45 и Г46, поступает на вывод для подключения конденсатора хранения через Т51-Тб4. Входной каскад выходного повторителя выполнен на МОП-транзисторе Т^о-

В режиме хранения уровень сигнала В/Х высокий; это вынуждает транзистор Т21 (в диодном включении) проводить ток, включая тем самым Т27, который в свою очередь отводит сигнал от транзисторов Г45 и Tie, направляя его к выводу питания U~ через транзистор Т57. При этом потенциалы баз транзисторов Т51 - Т54 следуют за выходным сигналом, так что разность между напряжением на базах этих транзисторов и напряжением на Схр фактически равна нулю. Это полностью исключает утечку заряда с Схр обратно на входной усилитель'.

4.3. ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ВЫБОРКИ - ХРАНЕНИЯ

Ниже рассмотрен ряд основных схем с применением ИМС НА2420. Данная микросхема является исключительно гибкой в применении, так что она может заменить операционный усилитель практически в любой схеме. Во многих случаях ИМС НА2420 одна заменяет сразу операционный усилитель и модуль выборки - хранения.

Чем больше емкость конденсатора хранения, тем дольше он будет хранить сигнал, не создавая чрезмерно большого дрейфа. Но большая емкость этого конденсатора будет также уменьшать скорость заряда или ско-рост нарастания, а также полосу пропускания усилителя во время выборки (отслеживания) сигнала. Следовательно, емкости хранения следует выбирать, добиваясь оптимальных характеристик в каждом конкретном случае. На рис. 4.3 представлены характеристические кривые, позволяющие сделать такой выбор.

Дрейф в период хранения сигнала имеет тенденцию к удвоению при возрастании окружающей температуры на каждые 10°С. Для получения наилучших результатов конденсатор хранения должен иметь очень высокое сопротивление изоляции и малые потери в диэлектрике. Рекомендуется использовать полистироловые (для схем, работающих при температуре не свыше 85°С), тефлоно-вые (фторопластовые) и слюдяные конденсаторы.

Подробнее см. в [1] списка дополнительной литературы.- Прим. ред.



lODO


10 100 1000 0,01 0,1 ip

Емкость запоминаю^щего конденсатора зсраненая

Рис. 4.3. Графики зависимости типовых характеристик ИМС НА2420 от емкости, конденсатора хранения.

Управление

Чтобы дрейф в период хранения был минимальным, утечки по поверхности печатной платы и корпусу микросхемы должны быть как можно меньше. Так как напряжение на выходе почти равно напряжению на конденсаторе Схр, выходная шина может служить в качестве защитной экранирующей цепи, окружающей проводник, ведущий к выводу конденсато-ра хранения. В этом случае ток утечки будет очень мал, так как обе эти цепи

Рис. 4.4. Разводка печатного монтажа для защитного экранирования конденсатора хранения.

Конденсй- тор хранения ~




находятся под почти одинаковыми потенциалами. Два вывода ИМС НА2420, расположенных по обе стороны от вывода для подключения конденсатора С^р, не имеют внутренних соединений со схемой устройства, и их можно использовать для проведения защитной щины с целью уменьшения утечки по поверхности корпуса микросхемы. На рис. 4.4 показана рекомендуемая разводка печатного монтажа.

4.4. ПРИМЕНЕНИЕ СТРОБИРУЕМОГО ОУ

Операционный усилитель, в котором последовательно с выходным усилителем стоит высокоэффективный ана-

лотовый ключ,- очень удобный блок для построения линейных систем. Такой усилитель можно включать по любой из схем с обратной связью вместо обычных ОУ. При замкнутом ключе данная схема работает как обычный операционный усилитель с превосходными полосой пропускания и скоростью нарастания и высокой отдачей

, по току; кроме того, она обеспечивает возможность работы на емкостные нагрузки при хорошей стабильности. При разомкнутом ключе выходной узел становится практически полностью оторванным от остальной части схемы.

Выходной буферный усилитель в данной схеме имеет чрезвычайно высокое входное сопротивление и исключительно малый ток смещения. Однако эта схема не очень хорошо работает в схемах постоянного тока за пределами общего контура обратной связи, так как ее напряжение сдвига может быть очень большим.

В этой главе мы исследуем ряд возможных применений стробируемого усилителя.

4.5. КОНФИГУРАЦИЯ СХЕМ ВЫБОРКИ - ХРАНЕНИЯ

В схеме, показанной на рис. 4.5, цепь обратной связи такая же, как и в обычном повторителе напряжения на ОУ; она обеспечивает единичный коэффициент усиления без инверсии фазы сигнала на выходе. Представленная на рис. 4.5 схема, так же как и ее обычный аналог, имеет очень высокое входное сопротивление.

Между схемами слежения - хранения и выборки - хранения имеется только одно различие - во времени, в течение которого ключ замкнут. В режиме слежения - хранения ключ замыкается на сравнчтельно долгий прО'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89