模拟电子第11章.ppt

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模拟电子第11章

由传递函数得三运放组成的双二阶滤波器 + _ uI A1 R2 R1 C1 C2 R3 R4 R5 R6 + _ A2 + _ A3 + _ u1 u2 u3 2.用ispPAC器件实现双二阶滤波器 IA1 OA1 IA2 -1 1 2.5 V IA3 OA2 IA4 1 1 2.5 V CF1 CF2 uI RF1 uO1 uO2 k11 k21 k12 k22 上页 下页 后退 模拟电子 11.1 概述 11 在系统可编程模拟器件原理及其应用 11.2 在系统可编程模拟器件的结构及原理 11.3 在系统可编程模拟器件的应用电路 11.4 PAC—Designer软件开发实例 11 在系统可编程模拟器件原理及其应用 11.1概述 在系统可编程(In-System Programmability),是指可编程器件在不脱离所在应用系统的情况下,能够通过计算机对其编程,而不需要专用的编程器。 11.2 在系统可编程模拟器件的结构及原理 1.ispPAC10的结构和原理 11.2.1 ispPAC10的结构和原理 (a)引脚图 (b)结构框图 ispPAC10内部电路示意图 (1)OTA电压放大器 2.跨导运放(OTA)的基本应用电路 gm1 OTA1 i iO1 R uI1 OTA2 uI2 + _ gm2 + _ uO iO2 实现电压电流转换 构成一个等效电阻R,实现电流电压变换 gm1 OTA1 io1 R=1/gm3 ui1 OTA3 ui2 + _ gm3 + _ uo io2 uo OTA2 gm2 + _ io2 (2)OTA相加、相减电路 a. 相加电路 gm1 OTA1 io1 R=1/gm3 ui1 OTA3 ui2 + _ gm3 + _ uo io2 uo OTA2 gm2 + _ io2 b. 相减电路 信号从反相端输入 令 OTA相加 输入信号ui2从OTA2的反相端输入 ,则相减 (3)OTA积分电路 积分电容 积分电阻 gm1 OTA1 io1 C ui OTA2 + _ gm2 + _ uo io2 uo R=1/gm2 gm1 OTA1 io1 C ui OTA2 + _ gm2 + _ uo io2 uo R=1/gm2 由图可得 电路构成了有耗积分器(一阶低通滤波器) 无耗积分器 gm1 + _ _ + gm2 + _ _ + gm3 + _ _ + IAF IA1 IA2 uI uI+ + _ uI- uI uI+ + _ uI- + _ A _ + uo uo+ + _ uo- CF CF 3.ispPAC10基本单元(PAC模块)的工作原理 差分输入仪表放大器 输出项加放大器 gm + _ _ + uI uI+ uI- io+ io- 差分输入差分输出的OTA电路 图中 电路将差模输入电压转换为差模输入电流。 gm3 + _ _ + IAF + _ A _ + uo uo+ + _ uo- CF CF a a gm1 -gm1 uI uI ispPAC10的PAC模块输出级 IA2 IA1 OA1 uo CF uI1 uI2 2 2 2 RF 2.5V基准电压 k2 k1 PAC模块的有耗积分器等效电路 PAC模块的理想积分器等效电路 IA2 IA1 OA1 uo CF uI1 uI2 2 2 2 RF 2.5V基准电压 k2 k1 (a)引脚图 (b)结构框图 11.2.2 ispPAC20的结构和原理 ispPAC20内部电路示意图 ispPAC20与 ispPAC10的不同之处: 1. PAC模块 (1)多路输入控制 (2)极性控制 2. 比较器CP1和CP2 ispPAC20 PAC的比较器的特性及其输入电压信号的来源可通过编程来改变。 3. 8位D/A转换器 ispPAC20 PAC中的DAC是一个8位数字量输入、电压输出的数/模转换器。 数字接口方式:8位并行方式;串行JTAG寻址方式;串行SPI寻址方式。 DAC的输出:以差分形式输出。 11.3.1 放大电路设计 1.信号耦合方式 11.3 在系统可编程模拟器件的应用电路 (1)简单的直接耦合 ispPAC10 + _ IA OA + _ +5V R1 R3 R2 RX + _ IA OA + _ VREF R1 R1 R2 R2 VREF + _ uI ispPAC10 (2)外接偏置电路的直接耦合 (3)阻容耦合 + _ IA OA + _ R R VREFout + _ uI ispPAC10 C C VREFout 缓冲电路 2.增益设置方法 (1)整

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