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Muestrear y mantener

Diagrama de circuito simplificado de muestreo y retención. AI es una entrada analógica, AO es una salida analógica y C es una señal de control.
Tiempos de muestra.
Muestrear y mantener.
Un circuito integrado de muestreo y retención ( Tesla MAC198)

En electrónica , un circuito de muestreo y retención (también conocido como muestreo y seguimiento) es un dispositivo analógico que muestrea (captura, toma) el voltaje de una señal analógica que varía continuamente y mantiene (bloquea, congela) su valor en un nivel constante durante un período mínimo de tiempo especificado. Los circuitos de muestreo y retención y los detectores de picos relacionados son los dispositivos de memoria analógica elementales . Se utilizan normalmente en convertidores analógicos a digitales para eliminar variaciones en la señal de entrada que pueden corromper el proceso de conversión. [1] También se utilizan en música electrónica, por ejemplo, para impartir una calidad aleatoria a las notas tocadas sucesivamente.

Un circuito típico de muestreo y retención almacena carga eléctrica en un condensador y contiene al menos un dispositivo de conmutación, como un interruptor FET (transistor de efecto de campo) y normalmente un amplificador operacional . [2] Para muestrear la señal de entrada, el interruptor conecta el condensador a la salida de un amplificador de búfer . El amplificador de búfer carga o descarga el condensador de modo que el voltaje a través del condensador sea prácticamente igual o proporcional al voltaje de entrada. En el modo de retención, el interruptor desconecta el condensador del búfer. El condensador se descarga invariablemente por sus propias corrientes de fuga y corrientes de carga útiles, lo que hace que el circuito sea inherentemente volátil , pero la pérdida de voltaje ( caída de voltaje ) dentro de un tiempo de retención especificado permanece dentro de un margen de error aceptable para todas las aplicaciones, excepto las más exigentes.

Objetivo

Los circuitos de muestreo y retención se utilizan en sistemas lineales. En algunos tipos de convertidores analógico-digitales (ADC), la entrada se compara con un voltaje generado internamente a partir de un convertidor digital-analógico (DAC). El circuito prueba una serie de valores y deja de convertir una vez que los voltajes son iguales, dentro de un margen de error definido. Si se permitiera que el valor de entrada cambiara durante este proceso de comparación, la conversión resultante sería inexacta y posiblemente no relacionada con el valor de entrada real. Estos convertidores de aproximación sucesiva a menudo incorporarán circuitos internos de muestreo y retención. Además, los circuitos de muestreo y retención se utilizan a menudo cuando es necesario medir varias muestras al mismo tiempo. Cada valor se muestrea y retiene, utilizando un reloj de muestreo común.

En prácticamente todas las pantallas de matriz activa de cristal líquido comerciales basadas en celdas LC electroópticas TN, IPS o VA (excluyendo los fenómenos biestables), cada píxel representa un pequeño condensador, que debe cargarse periódicamente hasta un nivel correspondiente al valor de escala de grises (contraste) deseado para un elemento de imagen. Para mantener el nivel durante un ciclo de escaneo (periodo de fotograma), se conecta un condensador eléctrico adicional en paralelo a cada píxel LC para mantener mejor el voltaje. Un interruptor FET de película fina está dirigido a seleccionar un píxel LC en particular y cargar la información de la imagen para él. A diferencia de un S/H en electrónica general, no hay amplificador operacional de salida ni señal eléctrica AO. En cambio, la carga en los condensadores de retención controla la deformación de las moléculas LC y, por lo tanto, el efecto óptico como su salida. La invención de este concepto y su implementación en la tecnología de película fina han sido honradas con la Medalla Jun-ichi Nishizawa del IEEE . [3]

La plantilla de muestreo y retención en un sintetizador Korg ARP Odyssey .

Durante un ciclo de escaneo, la imagen no sigue la señal de entrada. Esto no permite que el ojo se actualice y puede provocar desenfoque durante las secuencias de movimiento; además, la transición entre fotogramas es visible porque la luz de fondo está encendida constantemente, lo que aumenta el desenfoque de movimiento de la pantalla . [4] [5]

Los circuitos de muestreo y retención también se encuentran con frecuencia en los sintetizadores , ya sea como un módulo discreto o como un componente integral. Se utilizan para tomar muestras periódicas de una señal entrante, normalmente como fuente de modulación para otros componentes del sintetizador. Cuando se conecta un circuito de muestreo y retención a un generador de ruido blanco , el resultado es una secuencia de valores aleatorios que, dependiendo de la amplitud de la modulación, se puede utilizar para proporcionar variaciones sutiles en una señal o tonos aleatorios muy variables. [6]

Implementación

Para mantener el voltaje de entrada lo más estable posible, es esencial que el capacitor tenga una fuga muy baja y que no esté cargado en un grado significativo que requiera una impedancia de entrada muy alta .

Véase también

Notas

  1. ^ Kefauver y Patschke, pag. 37.
  2. ^ Horowitz y Hill, pág. 220.
  3. ^ Kawamoto, Hiro (2012). "Los inventores de la pantalla LCD de matriz activa TFT reciben la Medalla IEEE Nishizawa 2011". Revista de tecnología de visualización . 8 (1): 3–4. Bibcode :2012JDisT...8....3K. doi :10.1109/JDT.2011.2177740. ISSN  1558-9323.
  4. ^ Charles Poynton es una autoridad en artefactos relacionados con HDTV y analiza los artefactos de movimiento de manera sucinta y específica.
  5. ^ Desenfoque de movimiento basado en seguimiento ocular en pantalla LCD
  6. ^ Sound on Sound, agosto de 2000: De sample & hold a convertidores de frecuencia de muestreo

Referencias