本次推文介紹經典的取樣保持器電路,其工作速度更快,但也更複雜,以下是經典分立元件電路:
此電路分為:負壓發生電路(紅色),取樣保持開關控制(黃色),對稱映象讀取電路等部分(綠色);
取樣保持開關控制(黃色)
命令埠輸入低電壓時,vt7飽和,vt6飽和,開關管的g極被下拉到-0.5v左右,整個開關管被關閉,取樣電容處於保持狀態,1500pf電容左端被充電到-0.5v左右,右端為0v;
命令埠輸入高電壓時,vt7、vt6截止,1500pf電容右端被二極體鉗位在0.6-0.7v,切換瞬間開關管的g極被拉到-0.1v到-0.2v,開關管開始導通,最後通過330k電阻逐漸被充電到輸入電壓,期間開關管都是導通的,處於跟蹤取樣階段。
對稱映象讀取電路等部分(綠色)
此處要求所有元件左右對稱一致,否則會造成讀取誤差。使用此電路的原因是:直接讀取取樣保持電容的電壓,會由於有限阻抗導致保持電容快速放電,造成誤差,此電路利用a2運放構成交直流反饋,輸出端可以跟蹤取樣保持電容上電壓;180pf電容是前饋補償避免振盪,二極體1n914利用其等效阻抗隨壓降變化特性,可使反饋系統盡快穩定。
負壓發生電路(紅色)
利用振盪器和鉗位等電路原理,產生所需要的-0.7v負壓,這是很關鍵的一步。
取樣保持放大2
取樣保持放大3
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