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基于LF3 9 8的采样保持放大电路的设计要点

发布时间:2020-06-28 发布时间:
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引言
LF398是一种常用的采样保持器,但是对于采样保持放大电路的连接.输出信号的放大处理,很多电路设计的不够合理,本文针对这些问题的要点做出了详尽的阐述。


1 LF398的特性
LF398采样保持器,由双极性绝缘栅场效应管组成,它具有采样速度快、保持下降速度慢、精度高等特点,采样时间小于6μs时精度可达O.01%;采用双极性输入状态可获得低偏置电压和宽频带;抗干扰能力强,不易受温度影响;芯片上的逻辑输入端均为具有低输入电流的差动输入,允许直接与TTL、PMOS和CMOS相连,差动门限为1.4 V,电源电压可在士5 V和±18 V之间变化.引脚排列如图1所示。

图1中1NPUT和OUTPUT分别为模拟量输入和输出,OFFSET VOLTAGE为偏置调整引脚,Ch为外界保持电容引脚,V+和V一为电路电源;LOGIC和LOGIC REFER―ENCE分别为逻辑电平和逻辑参考电平,用于控制其工作方式;当LOGIC为低电平时.开关K闭合,电路工作在采样状态,反之,K断开,电路工作在保持状态。


2 采样保持电路的典型连接图
LF398采样保持电路典型的电路连接如图2所示。第8引脚与单片机的P1.3引脚相连,用来控制电路的工作状态。第2引脚可以连接成直流调零电路,也可以连接成交流调零电路,图2所示为直流调零电路.调节电位器,使通过其电流约为O.6 mA左右,并使Vin=O V时。输出电压vout=O V。电阻R50、电位器R52和外界保持电容C36的典型值的大小如图2所示。




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