175度進口模擬開關
北京啟爾特石油科技新到一批210度和225度模擬開關。具有低功耗特性和3.3 v至5.5 v的工作電源范圍。所有通道均采用先開后合式開關,模擬開關芯片,防止切換通道時發生瞬時短路。它們均針對---溫度下的穩定性而設計,現貨批發210度模擬開關芯片,在額定溫度下可連續工作1000小時。適用于石油測井勘探領域,如果感興趣的用戶,歡迎來電。
2. 模擬開關輸入有嚴格的輸入信號范圍
由于模擬開關是半導體器件,當輸入信號過低(低于零電勢)或者過高(高于電源電壓)時,mosfet處于反向偏置,當電壓達到某一值時(超出限值0.3v),此時開關無---常工作,---者甚至損壞。因此模擬開關在應用中,一定要注意輸入信號不要超出規定的范圍。
3. 注入電荷
應用機械開關我們當然希望ron越低越好,因為低阻可以降低信號的損耗。然而對于模擬開關而言,低ron并非適用于所有的應用,較低的ron需要占據較大的芯片面積,從而產生較大的輸入電容,在每個開關周期其充電和放電過程會消耗更多的電流。時間常數t=rc,充電時間取決于負載電阻(r)和電容(c),一般持續幾十納秒。這說明低ron具有更長的導通和關斷時間。為此,選擇模擬開關應該綜合權衡ron和注入電荷。
測井175度模擬開關
北京啟爾特石油科技新到一批210度和225度模擬開關。具有低功耗特性和3.3 v至5.5 v的工作電源范圍。所有通道均采用先開后合式開關,防止切換通道時發生瞬時短路。它們均針對---溫度下的穩定性而設計,在額定溫度下可連續工作1000小時。適用于石油測井勘探領域,如果感興趣的用戶,歡迎來電。
選擇合適的傳輸信號輸入方式
傳輸信號一般有單端輸入和差動輸入兩種方式,分別適用于不同的場合。單端輸入方式如圖1所示,即把所有信號源一端接同一信號地,信號地與adc等的模擬地相接,各信號源的另一端分別接多路開關。圖中vs為傳輸信號,vc為系統中的共模干擾信號。圖1a接法的優點是無需減少一半通道數,也可---系統的共模抑制能力;缺點是僅適用于所有傳輸信號均參考一個公共電位,且各信號源均置于同樣的噪聲環境下,否則會引入附加的差模干擾。圖1b接法適用于所有傳輸信號相對于系統模擬公共地的測量,現貨批發200度模擬開關芯片,且信號電平明顯大于系統中的共模干擾。其優點是可得到多的通道數,---供應210度模擬開關芯片,缺點是系統基本失去了共模抑制能力。差動輸入方式如圖2所示,即把所有信號源的兩端分別接至多路開關的輸入端。其優點是抗共模干擾的能力強,缺點是實際通道數只有單端輸入方式的一半。當傳輸信號的信噪比較低時,必須使用差動輸入方式。
測井210度模擬開關
北京啟爾特石油科技新到一批210度和225度模擬開關。具有低功耗特性和3.3 v至5.5 v的工作電源范圍。所有通道均采用先開后合式開關,防止切換通道時發生瞬時短路。它們均針對---溫度下的穩定性而設計,在額定溫度下可連續工作1000小時。適用于石油測井勘探領域,如果感興趣的用戶,歡迎來電。
消除抖動引起的誤差
和機械開關類似,多路開關在通道切換時也存在抖動過程,會出現瞬變現象。若此時采集多路開關的輸出信號,就可能引入很大的誤差。例如[2]:某計算機自動數據采集與處理系統采集三個模擬量:水泵轉速、流量、壓力。三個模擬量對應的ttl電平分別為:1.5454v,1.5698v、2.9394v。采集系統從通道1、2、3分別對這三個模擬量連續采集10次,采集結果位于1.8554~1.8603、1.5625~1.5673、1.62207~1.62695之間,其中1、3、通道的誤差很大。研究發現,這種誤差是由于系統在多路開關通斷切換未穩定下來就采集數據造成的。
消除抖動的常用方法有兩種:一是用硬件電路來實現硬件方法,即用rc濾波器除抖動;另一種是用軟件的方法來解決軟件方法。在有μp的系統中,軟件方法較硬件方法更顯優勢。如上例中,只要在原quickbasic數據采集程序加入一循環語句來適當,則采集結果位于1.5454~1.5478、1.5698~1.5722、2.9394~2.9418之間,采集精度明顯提高,采集結果正常。
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