模拟多路开关扩展电路图及工作原理

发布时间:2019-12-9 阅读量:1184 来源: 我爱方案网 作者:

模拟多路开关CD4051的扩展电路一,当采样的通道比较多,可以将两个或两个以上的多路开关并联起来。两个8路开关扩展成16路的多路开关的方法如图所示。


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CD4051是单端输入8通道多路开关,它带有3个通道选择输入端A、B、C和一个禁止输入端INH,输入端A、B、C信号用来控制选择8个通道之一被接通。在实际应用中,如果被测参数多于8路,使用一十CD4051多路开关不能满足路数的要求,对此,可将多个CD4051相连并进行扩展。上图所示为两个CD4051构成的16通道多路开关连接图。芯片l的多路开关接通工作时,芯片2的多路开关就全部断开;反之,芯片2的多路开关接通工作时,芯片1的多路开关就全部断开。所以,只要一根地址(或数据)线作为芯片1和芯片2允许控制端的选择信号,而两个芯片的通道选择输入端共用一组地址(或数据)线。

通过改变通道选择线D3~DO的状态,即可选通INO~IN15这16个通道之一。D3用来控制芯片1和芯片2的INH输人端的电平。当D3-0时,使芯片l被进中,在此前提下,DZ—DO端的状态改变,只能选通INO~IN7中的一个。当D3—1时,经反相器变为低电平,芯片2被选中,此时,D2--;DO这3条线上的状态,可使IN8—IN15之中的相应通道接通。

模拟多路开关CD4051的扩展电路二

若需要通道更多,两个多路开关扩展仍不能达到系统要求,此时,可通过译码器控制CD4051的控制端INH,把4个CD4051芯片组合起来,构成32通道或16通道差动输入系统,如下图所示。


模拟多路开关扩展电路图及工作原理1.jpg

被测信号的输入方式通常可分为单端输入或双端输入两种,双端输入的优点是共模抑制比高,即能够抑制较大的共模干扰。在圈27-7中,多路模拟开关U1~U4(CD4051)提供了32条通路(CHO~CH31)。cPU输出~字节控制字存AD寄存器(74LS273),其中.DO,pi相D2位分别作为多路模扭开关的地址线A、B和C,D一D6位分别作为U1—U4的控制信号面、I。

如果选单端输入.可把短接柱KA的1一Z,3-4短接,再把短接柱KB的2-3,5-6短接,则可提供32路输入信号的通路(CHO~CH31)。

如果选双端输入,即16路输入信号,每个信号占两个端子开关,其中CHO~CH15为信号正端Vl+,CH16—CH31为信号负端Vl-。为此,可把短接柱KA的2-3短接,再把短接柱KB的1-2,415短接。此时控制字的D3位作为Ul和U3的控制信号面寸,而D4位作为U2和U唾的控制信LEN.这样,就提供了16路双端输入信号的通路。

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