Коммутаторы аналоговых сигналов. Устройство аналоговых ключей и коммутаторов сигналов

Содержание

Слайд 2

УСТРОЙСТВО АНАЛОГОВЫХ КЛЮЧЕЙ И КОММУТАТОРОВ СИГНАЛОВ Коммутация сигналов является распространенным методом,

УСТРОЙСТВО АНАЛОГОВЫХ КЛЮЧЕЙ И КОММУТАТОРОВ СИГНАЛОВ

Коммутация сигналов является распространенным методом,

с помощью которого сигналы, поступающие от нескольких источников, объединяются в определенном порядке в одной линии.
После соответствующей обработки эти сигналы при помощи другого коммутатора могут быть направлены в различные исполнительные устройства.
Слайд 3

КИРПИЧИКИ Коммутатор состоит из определенным образом связанных электронных ключей, выполненных на диодах или транзисторах.

КИРПИЧИКИ

Коммутатор состоит из определенным образом связанных электронных ключей, выполненных на

диодах или транзисторах.
Слайд 4

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОММУТАЦИИ

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОММУТАЦИИ

Слайд 5

ИСКАЖЕНИЯ И ПОМЕХИ Ключи аналоговых сигналов должны обеспечить неискаженную передачу сигналов

ИСКАЖЕНИЯ И ПОМЕХИ

Ключи аналоговых сигналов должны обеспечить неискаженную передачу сигналов

от источников к приемникам.
Однако в процессе передачи ключи могут исказить передаваемый сигнал.
Эти искажения в первую очередь зависят от свойств самих ключей, но также и от сигналов управления.
Сигналы из цепи управления могут наложиться на передаваемый сигнал, иначе говоря, возможны помехи из цепи управления на линии передачи сигналов.
Слайд 6

ДВУНАПРАВЛЕННОСТЬ Если источники и приемники сигналов могут меняться местами, то коммутатор

ДВУНАПРАВЛЕННОСТЬ

Если источники и приемники сигналов могут меняться местами, то коммутатор должен

быть двунаправленным, т. е. обеспечивать передачу сигналов в обоих направлениях.
Это возникает при записи аналоговых сигналов в устройстве памяти, которое в этом случае является приемником информации, и считыванием сигналов из устройства памяти, которое становится тогда источником сигнала.
Слайд 7

СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ КЛЮЧА

СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ КЛЮЧА

Слайд 8

ЗАМКНУТЫЙ КЛЮЧ Замкнутый ключ имеет некоторое внутреннее сопротивление r0, которое не

ЗАМКНУТЫЙ КЛЮЧ

Замкнутый ключ имеет некоторое внутреннее сопротивление r0, которое не является

постоянным, а сложным образом может зависеть от тока iK через ключ.
Последовательно с сопротивлением действует источник остаточного напряжения е0, который в общем случае также зависит от тока.
Слайд 9

РАЗОМКНУТЫЙ КЛЮЧ Разомкнутый ключ можно заменить сопротивлением утечки г, и источником

РАЗОМКНУТЫЙ КЛЮЧ

Разомкнутый ключ можно заменить сопротивлением утечки г, и источником тока

утечки I3, которые в общем случае могут зависеть от напряжения на разомкнутом ключе UK.
Слайд 10

СХЕМА КЛЮЧА НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

СХЕМА КЛЮЧА НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Слайд 11

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА К НАГРУЗКЕ При коммутации источника сигнала и

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА К НАГРУЗКЕ

При коммутации источника сигнала и нагрузки

можно использовать как одиночные ключи, так и их различные комбинации.
Способы подключения источника сигнала к нагрузке зависят от свойства источника сигнала и нагрузки.
.
Слайд 12

ДИОДНЫЕ КЛЮЧИ Диодные ключи применяются для точного и быстрого переключения напряжений

ДИОДНЫЕ КЛЮЧИ

Диодные ключи применяются для точного и быстрого переключения напряжений и

токов.
Двух-диодный ключ, при отсутствии управляющего напряжения заперт.
При подаче на аноды диодов положительного управляющего на­пряжения диоды отпираются и ключ замыкается.
Время коммутации определяется быстродействием диодов.
Слайд 13

ДИОДЫ ШОТКИ Для диодных ключей обычно используются диоды Шотки или кремниевые

ДИОДЫ ШОТКИ

Для диодных ключей обычно используются диоды Шотки или кремниевые эпитаксиальные

диоды с тонкой базой.
В этих диодах слабо выражены эффекты накопления носителей и их инерционность в основном определяется перезарядом барьерной ёмкости.
Дифференциальное сопротивление открытого диодного ключа равно сумме дифференциальных сопротивлений диодов и может лежать в пределах от 1 до 50 Ом.
Слайд 14

СХЕМЫ ДИОДНЫХ КЛЮЧЕЙ

СХЕМЫ ДИОДНЫХ КЛЮЧЕЙ

Слайд 15

СХЕМЫ ДИОДНЫХ КОММУТАТОРОВ

СХЕМЫ ДИОДНЫХ КОММУТАТОРОВ

Слайд 16

ДВУХ-ЭМИТТЕРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ Иногда для создания компенсированных ключей используют так называемые двух-эмиттерные

ДВУХ-ЭМИТТЕРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Иногда для создания компенсированных ключей используют так называемые двух-эмиттерные транзисторы.


Такие транзисторы во включенном состоянии имеют достаточно малое остаточное напряжение.
Так, например, двух-эмиттерный транзистор КТ118 имеет остаточное напряжение 0,1...0,2мВ, а компенсированный транзисторный ключ КР162КТ1 имеет остаточное напряжение 0,3 мВ.
Слайд 17

ОСОБЕННОСТЬ КЛЮЧА . Если напряжение управления равно нулю, то транзистор Т2

ОСОБЕННОСТЬ КЛЮЧА

.
Если напряжение управления равно нулю, то транзистор Т2 заперт

и напряжение источника +Е через резистор R2 запирает транзистор Т1.
При положительном напряжении на базе транзистора Т2 база транзистора Т1 через насыщенный транзистор Т2 соединяется с общей шиной.
В этом случае переход коллектор-база может быть открыт только при положительном напряжении на коллекторе и, следовательно, такой ключ является однополярным.
Слайд 18

В СХЕМЕ КОМПЕНСИРОВАННОГО ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА В схеме компенсированного транзисторного ключа, приведенного

В СХЕМЕ КОМПЕНСИРОВАННОГО ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА

В схеме компенсированного транзисторного ключа, приведенного на

рис. 11.7 6, в исходном состоянии, когда управляющие напряжения UvX и Uy2 равны нулю, источники постоянного напряжения Ех и Е2 отпирают транзисторы Т3, Т4 и диоды D1 и D2 соответственно.
При этом через диоды D1 и D2 базы транзисторов T1 и T2 замкнуты с их коллекторами и ключ оказывается разомкнутым.
Слайд 19

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ Ключи на биполярных транзисторах более совершенны, чем

КЛЮЧИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Ключи на биполярных транзисторах более совершенны, чем диодные

ключи и значительно чаще используются в электронных схемах.
Слайд 20

СХЕМЫ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ

СХЕМЫ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ

Слайд 21

СХЕМА НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

СХЕМА НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Слайд 22

ПРИМЕР ДВУНАПРАВЛЕННОГО ТРАНЗИСТОРНОГО КОММУТАТОРА Пример двунаправленного транзисторного коммутатора с нормирующими усилителями

ПРИМЕР ДВУНАПРАВЛЕННОГО ТРАНЗИСТОРНОГО КОММУТАТОРА

Пример двунаправленного транзисторного коммутатора с нормирующими усилителями приведен

на рис. 11.8.
На нем изображен фрагмент микросхемы КС1054ХА4, предназначенной для двусторонней передачи телевизионных видео­сигналов.
Направление передачи определяется устройством управления коммутирующими ключами.
Слайд 23

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ

Слайд 24

ПОЛУЧИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ Ключи на полевых транзисторах с управляющими р-n-переходами и

ПОЛУЧИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Ключи на полевых транзисторах с управляющими р-n-переходами и с

изолированным затвором в настоящее время получили преимущественное распространение в различных интегральных микросхемах.
Прежде всего это связано с такими достоинствами этих ключей, как малые токи утечки, низкое потребление по цепи управления, отсутствие напряжения смещения, технологичность производства.
Слайд 25

ОСОБЕННОСТЬЮ КЛЮЧЕЙ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ Особенностью ключей на полевых транзисторах с

ОСОБЕННОСТЬЮ КЛЮЧЕЙ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Особенностью ключей на полевых транзисторах с изолированным

затвором является сильная зависимость сопротивления открытого канала от коммутируемо­го сигнала, что приводит к модуляции проводимости канала входным сигналом и возникновению дополнительных нелинейных искажений.
Для снижения искажений, вызванных модуляцией проводимости канала, в таких ключах ограничивают уровень входных сигналов и используют сравнительно большое сопротивление нагрузки ключа.
Слайд 26

УСТРАНЕНЫ МНОГИЕ НЕДОСТАТКИ Кроме отдельных транзисторов в качестве ключей широкое распространение

УСТРАНЕНЫ МНОГИЕ НЕДОСТАТКИ

Кроме отдельных транзисторов в качестве ключей широкое распространение получили

схемы, содержащие параллельное соединение двух ПТИЗ с разным типом проводимости канала (комплементарные транзисторы).
В таких ключах устранены многие недостатки ключей на одиночных транзисторах:
устранена модуляция сопротивления канала входным сигналом,
снижены помехи из цепи управления,
снижено сопротивление ключа в открытом состоянии и уменьшен ток утечки.
Для одновременного переключения транзисторов из включенного состояния в выключенное сигнал управления подается на затвор одного транзистора непосредственно, а на затвор другого — через инвертор.
Слайд 27

СХЕМА КЛЮЧА НА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

СХЕМА КЛЮЧА НА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Слайд 28

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА