高分辨率数字系统中的电阻器特码王心水论坛

2019-11-07 17:22   编辑:admin   人气: 次   评论(

  近几十年来,数字化的不断进步深刻地改变了我们的生活。我们日常生活的每个领域都离不开。功能越来越强大的微控制器使得将模拟信号转换为高分辨率数字信号成为可能。在选择上游

  在大多数情况下,模拟信号由阻抗比决定。如果硬件开发人员能够了解长期保持稳定的精密模拟电子电路的好处,他们就可以利用数字系统的完整分辨率。本文将重点讨论线性固定电阻器的阻抗。

  数字化是将数值空间和时间空间中连续的信号转换为数值空间和时间空间中离散的信号。

  A/D转换器的分辨率会具有另外的作用。其他基本条件(例如Kotelnikov和Shannon的采样定理、混叠滤波器或各种类型的A/D转换器)不在本文讨论范围之内。

  在测量技术领域,信息并不能始终用作数字或频率信号。信号幅度必须使用分压器降低到适合A/D转换器的水平,或者使用放大器而提高。分压器的比例因子或运算放大器的增益因子取决于两个电阻的相对性能。这意味着只要两个电阻的性能同样好或同样差,两个电阻的比率就始终相同,因此,电路与电阻的属性无关。然而,电阻器的属性永远不会相同,这意味着两个电阻器的比率会发生变化。该比率随环境温度、功耗和不同薄膜温度下的老化而变化。

  本例采用分压器研究环境温度对各种温度系数的影响。形成完整的差分会产生一个近似方程式,而该方程式可以估算由于环境温度变化引起的电阻变化对于比例因子产生的影响。

  假定A/D转换器的分辨率对应于允许的误差,并且两个电阻器都经历相同的温度变化,则根据所要求的TCR跟踪,通过置换而得到以下近似方程式。

  在电子表格程序中,两个电阻器的必要TCR跟踪可以根据彼此数据相互估算,作为分压器所需精度和所用温度范围的函数。

  对于紧邻参考温度范围内运行的应用,如音频,必要的TCR跟踪表明温度系数之间允许存在相应的较大偏差。然而,如果对精度的要求很严格,则建议在温度波动约10 K时使用高级薄膜电阻器。

  电路中的电阻会受到环境温度和功耗的影响。在此类应用中,电阻值根据温度应力和所使用的电阻材料而以不同的速率变大或变小。如果电阻因温度差异而出现不同程度的老化,分压器的比例因子将在使用寿命内变化。为了最大程度地降低质量维护和校准成本,对于精密测量工程,必须考虑具有相同温度系数和容差对的电阻器。如果将所需的电阻器设计在一个基板上,则所有电阻器均由温度系数几乎相同的同一电阻材料制成。由于在相同的基板上,电阻器在使用期间要承受相同的温度。结果,老化效应的速率和幅度实际上也相同。

  下图显示了用于芯片排阻器的陶瓷基板。每个单独的芯片排阻器上至少存在两个具有相同属性的电阻器。此例中采用一个具有四个单独电阻值的排阻器。

  温度对电阻器性能的影响几乎毫无关联,因为芯片排阻器由相同的电阻材料制成,并且由于共同的TCR退火工艺,它们的温度系数曲线几乎相同。如果施加在芯片排阻器上的应力不同,则温度较高的电阻器会将承受较小应力的电阻器升高到几乎相同的温度。在测量温度时,满负荷电阻与无负荷的电阻之间仅测得约3 K的温差(见图2)。

  有了这些结果,各个电阻器的值变化可以使用漂移方程来估算,而且可以确定每个电阻器的相对偏移变化。下图3显示,在8位A/D转换器中使用的分立式薄膜电阻器的漂移可以忽略不计,但对于10位转换器,LSB仅在5000小时后出现误差。 对于12位及更高位的转换器,建议使用芯片排阻,因为即使在运行的最初几个小时内,分立式电阻的阻值变化仍会超过分辨率。

  仍然需要指出的是,可根据要求为芯片排阻提供公差匹配。通过此功能,如果有必要,可以消除电子生产线末端的校准步骤,从而提高SMD生产线的效率。

  用于高分辨率数字系统的模拟信号处理是一项有挑战性的综合任务。为了使工作能够以更具结构化的方式手动进行,以下是一些处理电阻器或开发具有高数字分辨率的模拟电路的基本规则:

  ·尽可能使用薄膜芯片排阻器,因为这些产品提供了TCR和偏移跟踪或公差匹配

  所有行业领域都使用检测模拟信号并针对数字电路进行处理的方式。没有一个电阻器系列可以满足所有领域的要求。因此,Vishay推出了广泛的产品组合。在初步选择时需要提供支持的客户以及有特殊问题的客户可以直接联系适当的产品专家。

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  TSU6111支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。这个开关特有阻抗检测,这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。充电器检测满足USB充电器规范v1.1。V BUS_IN 支持28V允差差电压以避免外部保护。 这个设备通过附加的V BAT

  或者V BUS_IN 进行供电。 此开关有自动检测逻辑控制或者通过I 2 C接口手动控制。当USB,UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用.TSU6111支持开漏JIG输出(低电平有效)。 特性 双SP2T USB和UART路径支持USB 2.0高速接口 智能检测 插入/拔出检测 USB充电器检测 阻抗检测 检测功能与CEA-936A

  兼容(4线协议,UART接口) 充电器检测 与USB BCDv1.1兼容 VBUS检测 数据接触检测 一级和二级检测 ...

  HD3SS0001是一款高速无源开关器件,集成了缓冲器和电阻器,旨在支持Thunderbolt技术,DisplayPort和双模DisplayPort。 10G路径支持高10GHz带宽和出色的损耗特性,而DisplayPort路径支持5.4Gbps。 集成的3对1对多路复用器(3:1 MUX)在DDC,AUX之间切换,和10.3Gbps信号。集成的2对1对多路复用器(2:1 MUX)在Thunderbolt技术低速UART发送/接收对和DisplayPort主链路1之间切换。 MUX由4个输入引脚控制:TRI#,DP_EN#,10G_EN和CAD_IN(来自连接器的电缆检测)。 HD3SS0001采用小型3x3mm 24引脚QFN封装,采用3.3V单电源供电,支持-40C至85C的环境温度范围。 特性 与Thunderbolt技术兼容 电气标准和DisplayPort 1.2a 宽-3dB差分带宽 在10G路径上超过10GHz 支持DP和DP ++配置 处理HPD(5V容忍)和电缆检测 支持AUX和DDC MUX

  TS3DV642是一款12通道1:2或2:1双向多路复用器/多路解复用器.TS3DV642可由2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池供电。应用。该器件的导通电阻(R ON )较低并且I /O电容较小,能够实现典型值高达7.5GHz的带宽。省人力资源社会保障厅召开党组会,该器件可为HDMI和DisplayPort应用提供所需的高带宽。 TS3DV642具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z),并且功耗极低。

  特性 开关类型:2:1或1:2 动态特性 差分带宽( - 3dB) 端口A:典型值6.9GHz 端口B:典型值7.5GHz 串扰(1.7GHz时) :-40dB 隔离(1.7GHz时): - 23dB 拆入损耗(DC) 端口A:-0.75dB 端口B:-1.0dB 回波损耗(1.7GHz时): - 15.9dB 对内(位 - 位)偏移 端口 - 答:2ps 端口B...

  TSU6712是具有阻抗检测的多重SP4T开关。这个开关特有阻抗检测,这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。通过使用I 2 C对TSU6712进行完全控制,并能够使得USB数据,立体声和单声道音频,视频使用一个共同的连接端口。 这个设备通过附加的VBAT或者VBUS进行供电。这个开关可以用I 2 C进行控制。当USB,UART JIG线缆在开发和生产期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 特性 侦测功能与CEA-936A兼容(4线协议,UART接口) USB路径支持USB 2.0高速接口 支持在制造中(JIG,BOOT)使用的控制信号(USB,UART JIG) 配件连接,断开中断。 兼容附件 USB线缆,UART线缆,电视输出线缆 单声道,立体声耳机 用于DMB的遥控器 汽车配套组件 - CEA-936A 充电+电视输出 充电+立体声耳机 控制输入符合1.8 V逻辑要求 ...

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