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고정밀 측정에서 다중화기의 선택은 크게 시스템의 전반적인 소음 성능을 영향을 줄 수 있습니다. 다중화기는 단일 채널을 통해 다중 신호를 경로를 사용하지만, 고유 한 소음 특성은 과학 계측 및 의료 기기와 같은 민감한 응용 프로그램에 오류를 소개 할 수 있습니다.
다중화기 및 그들의 잡음 특성의 유형
여러 종류의 여러 가지 유형의 여러 가지 유형의 여러 가지 유형의 기계적, 릴레이 기반 및 고체 (전자) 다중화기. 각 유형은 디자인 및 운영 원칙을 기반으로 다른 소음 동작을 전시합니다.
기계 및 릴레이 기반 다중화기
기계 및 릴레이 기반 다중화기는 신호를 연결하기 위해 물리적 접촉을 사용합니다. 그들은 더 높은 접촉 저항을 가지고 있으며 온도와 마모로 유동 할 수있는 접촉 소음을 생성합니다. 그들은 종종 격리 속성에 사용됩니다 동안, 그들의 소음 수준은 높 정밀도 상황에 문제가 될 수 있습니다.
솔리드 스테이트 Multiplexers
반도체 스위치를 CMOS 또는 JFET 장치와 같은 고체 다중화기로 활용합니다. 그들은 일반적으로 낮은 접촉 소음 및 빠른 엇바꾸기 시간을 제안합니다. 그러나, 그들은 그들의 자신의 소음 근원을, 누설 현재와 흔들림 소음을 포함하여, 주의깊게 관리될 필요가 있습니다.
측정 및 비교 소음 성능
다른 다중화기 유형의 소음 성능을 평가하기 위해, 연구원은 일반적으로 장소에 있는 각 다중화기와 체계의 기본 소음을 측정합니다. 중요한 모수는 다음을 포함합니다:
- 입력-referred noise: 입력 신호에 대한 다중화기 상대에 의해 추가된 소음.
- Flicker noise[: 저주파 소음은 민감한 측정에서 지배할 수 있습니다.
- 열음:장치 내의 저항성 요소에 의해 생성.
고급 측정 설정은 차폐, 저소음 증폭기 및 각 다중화기 유형의 소음 기여를 정확하게 문자로 필터링합니다.
민감한 측정에 대한 징후
적절한 다중화기를 선택하면 특정 측정 요구 사항에 따라 달라집니다. 초소성 측정, 낮은 깜박임 소음을 가진 고체 다중화기는 종종 선호됩니다. 그러나 일부 경우에, 릴레이 기반 시스템의 높은 접촉 저항은 소음 수준이 충분히 낮을 경우 허용 될 수 있습니다.
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다양한 다중화기 유형의 소음 특성에 대한 이해는 민감한 측정 시스템을 최적화하는 데 중요합니다. 신중하게 선택 및 테스트 다중화기, 엔지니어 및 과학자는 소음 기여를 최소화하고 측정 정확도를 향상시킬 수 있습니다.