“大家肯定都知道奈奎斯特采樣定理,即采樣頻率必須至少是信號最高頻率的兩倍,否則會導(dǎo)致混疊現(xiàn)象(aliasing),即高頻信號被錯(cuò)誤地解釋為低頻信號,從而無法準(zhǔn)確重建原始信號。但在某些應(yīng)用場景中,我們可以通過采樣來減緩信號的頻率。”
混頻器與采樣 混頻器是將信號轉(zhuǎn)換為較低頻率的經(jīng)典方法,以便更容易地進(jìn)行處理或測量。但混頻器只適用于窄帶信號,即非常接近正弦波的信號。這是因?yàn)榛祛l過程通常是基于信號的頻率成分來進(jìn)行操作的,而窄帶信號的頻率成分相對集中,更容易通過混頻實(shí)現(xiàn)頻率轉(zhuǎn)換,對于那些頻譜分布較寬或者波形復(fù)雜的信號,混頻可能就無法達(dá)到預(yù)期的效果。 而采樣可以減慢任何重復(fù)信號的速度,包括方波和窄脈沖。即以略低于信號重復(fù)頻率的頻率來測量電壓,并且在下一次測量之前保持這個(gè)電壓值。由于每次采樣都是在波形的稍后一點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行的,所以這些采樣點(diǎn)連起來就呈現(xiàn)出一種相對于原始信號“拖后”的效果,從而使得整個(gè)信號看起來像是被放慢了速度。重復(fù)頻率(即采樣后信號的頻率)等于原始信號頻率和采樣頻率之差,并且為了準(zhǔn)確地復(fù)制波形,這個(gè)重復(fù)頻率應(yīng)該比采樣頻率低很多倍。
藍(lán)色:原始波形。紅色:采樣。綠色:重建波形。
二極管采樣電路
最古老的采樣電路使用二極管作為開關(guān)。肖特基二極管可以作為非??焖俚拈_關(guān),其中大多數(shù)能夠在 GHz 范圍內(nèi)工作。
大多數(shù)情況下,二極管處于反向偏置狀態(tài),阻斷信號。當(dāng)采樣脈沖到來時(shí),它會短暫地使二極管正向偏置,將電容充電至輸入信號電壓加上/減去閾值電壓。這兩個(gè)電壓通過電阻分壓器相加,得到最終電壓。
對稱配置有助于解決 kick-out 問題。Kick - out 是指采樣信號從采樣器的輸出端泄露回輸入端的情況。這種對稱配置的采樣電路只有在使用對稱的采樣脈沖時(shí)才有效。為了進(jìn)一步改善kick - out現(xiàn)象,在采樣脈沖輸入端使用一個(gè)共模扼流圈可以起到顯著的效果。
更復(fù)雜的采樣電路
這是一個(gè)更復(fù)雜的采樣器,它給電容充電到采樣電壓,將采樣脈沖與輸出以及輸入都隔離開了??梢允褂?a href="http://www.delux-kingway.cn/tags/mosfet/" target="_blank">MOSFET晶體管,MOSFET有一個(gè)優(yōu)點(diǎn),那就是不需要短暫的采樣脈沖:
當(dāng) SAMPLE 信號從高電平變?yōu)榈碗娖郊?HOLD 信號從低電平變?yōu)楦唠娖綍r(shí),進(jìn)行采樣
這種配置的存在的一個(gè)問題是,那就是輸出信號的幅度變化范圍只能達(dá)到輸入信號幅度變化范圍的50%。例如,如果輸入信號的電壓在0V到10V之間變化,那么在這種電路配置下,輸出信號的電壓變化范圍可能只能在0V到5V之間。但這對測量周期性信號來說不是問題。
小型、低柵極電容的 MOSFET 很難找到,但模擬開關(guān) IC 很容易找到,大多數(shù)有內(nèi)置反相器。模擬開關(guān)IC可以使用互補(bǔ)型的PMOS和NMOS晶體管對,相互配合,共同完成開關(guān)等功能。從而最大限度地減少采樣器 kick-out 現(xiàn)象
除了減慢信號速度外,采樣器常用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中,以避免在轉(zhuǎn)換過程中電壓發(fā)生變化。而且,對于這種情況,將樣本與上一個(gè)樣本進(jìn)行平均是一個(gè)問題。解決方法是增加一個(gè)晶體管,對輸出電容(以及中間電容)放電,以避免 kick-out 現(xiàn)象。這種解決方案即使在只有一個(gè)采樣階段的情況下也是很有幫助的。因?yàn)橛袝r(shí)候輸入信號可能比較弱,一個(gè)短脈沖可能不足以使電容完全充電。而通過增加晶體管來放電電容,可以確保電容能夠正確地充電和放電,從而提高模數(shù)轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)確性。
原文轉(zhuǎn)載自:
https://maurycyz.com/misc/magic-sampling/
審核編輯 黃宇
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