LFx98x 器件是采用 BI-FET 技术的单片采样保持电路,利用快速采集信号和低下降率获得超高的直流精度。作为单位增益跟随器,直流增益精度为 0.002%(典型值),采集时间低至 6µs (0.01%)。采用双极输入级以实现低偏移电压和宽带宽。输入偏移调整是通过单个引脚完成的,不会降低输入偏移漂移。宽带宽允许将 LFx98x 包含在 1MHz 运算放大器的反馈环路内,而不会出现稳定性问题。输入阻抗为 10(10)欧姆,允许使用高源阻抗,而不会降低精度。
P 通道结型 FET 与输出放大器中的双极器件相结合,通过 1µF 保持电容器提供低至 5mV/min 的下降率。JFET 的噪声显著低于先前设计中使用的 MOS 器件,并且不会出现高温不稳定性。总体设计可确保在保持模式下没有输入到输出的馈通,即使输入信号等于电源电压。
LFx98x 上的逻辑输入与低输入电流完全不同,允许直接连接到 TTL、PMOS 和 CMOS。差分阈值为
1.4V。LFx98x 由 ±5V 至 ±18V 的电源供电。
A 版本可提供更严格的电气规格。
如图所示为由两个LF398构成的阶梯波发生电路。初始状态:两个LF398中,上面一个LF398由时钟控制工作在采样保持状态;下面一个LF398由15V电压经R8、R9分压,使8脚始终加上3V电压,工作在采样状态。同时,15V电压经R4限流、在稳压管D3上产生1.2V电压,1.2V电压又经R5、R6分压,使下面一个LF398的输入端(3脚)加上约1V电压,其输出又是上面一个LF398的输入(3脚),由此构成反馈。工作状态:当时钟脉冲到来时,上面一个LF398反复T作在
峰值电压采样保持电路由一片采样保持器芯片LF398和一块电压比较器LM311构成。LF398的输出电压和输入电压通过LM311进行比较,当V.>玑时,LM311输出高电平,送到LF398的逻辑控制端⑧脚,使LF398处于采样状态;当V.达到峰值而下降时.V,<V,电压比较器LM311输出低电平,LF398的逻辑控制端置低电平,使LF398
lf198/lf298/lf398应用电路RampGeneratorwithVariableResetLevelIntegratorwithProgrammableResetLevel更多LF398的应用电路请查看
峰值电压采样保持电路南一片采样保持器芯片LF398和一块电压比较器LM311构成。LF398的输出电压和输入电压通过LM3J1进行比较t当U.Uo时.LM311输出高电平,送到LF398的逻辑控制端8脚,使LF398处于采样状态}当Ul达到峰值而下降时,U, U。,电压比较器LM311输出低电平,LF398的:逻辑控制端置低电
LF398是采样/保持器,CMP是比较器,CAP是保持电容。当Vi>Vo时,V1为高电平,并控制LF398采样;当经过峰值后,Vi<Vo,此时V1为低电平,使LF398处于保持状态,此时VO不变,即峰值被保持。
【用 途】 采样和保持放大电路 【性能 参数】8脚封装,窗口时间=25ns,熄灭脉冲电平=2.5mV,典型电源电压=15,-15V,电源电流=4.5*,-4.5mA*,保持电容=0.1uF,增益=+1.0V/V,偏移电压25℃=7mV,模拟电压范围=±11.5V,模拟输入电阻=10GΩ,模拟输出电阻=4Ω,工作
LF398是采样/保持器,CMP是比较器,CAP是保持电容。当Vi>Vo时,V1为高电平,并控制LF398采样;当经过峰值后,Vi<Vo,此时V1为低电平,使LF398处于保持状态,此时VO不变,即峰值被保持。来源:liren
LF198/LF298/LF398采样保持放大器电路的基本特性:; LF198/LF298/LF398是单块集成采样保持电路,其中利用高电压离子场效应晶体管技术获得超高压直流精度与快速采集的信号和低下降速率LF198/LF298/LF398非常适合各种各样的采样保持的应用,包括数据采集、A/D转换、同步解调和自动测试装置。1) 工作电压范围为士5~±18V;2) 捕获时间< lOμs;3)
如图所示为由LF398的电容滞后补偿电路。C1及R1、R2、R3构成电容滞后补偿电路,选择时间常数C1=τ/100kΩ;调节电位器R3可以调整输出幅度。
如图所示为LF398的直流和交流调零电路。调节1kΩ电位器可使DC失调电压Vos为零。在保持设置模式下,调节10kΩ电位器可使AC失调电压Vos为零。