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發布時間:2021-08-30 09:28  
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a/d 轉換器即模數轉換器,或簡稱 adc,通常是指一個將模擬信號轉變為數字信號的電子元件。5mV~39mV之間的輸入電壓的輸出值為1,而在39mV~58。 通常的模數轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。由于數字信號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小。故任何一個模數轉換器都需要一個參考模擬量作為轉換的標準,比較常見的參考標準為可轉換信號大小。而輸出的數字量則表示輸入信號相對于參考信號的大小。 模數轉換器的參數是轉換的精度,通常用輸出的數字信號的位數的多少表示。轉換器能夠準確輸出的數字信號的位數越多,表示轉換器能夠分辨輸入信號的能力越強,轉換器的性能也就越好。
175度原裝AD轉換器
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逐次逼近式A/D是比較常見的一種A/D轉換電路,轉換的時間為微秒級。
采用逐次逼近法的A/D轉換器是由一個比較器、D/A轉換器、緩沖寄存器及控制邏輯電路組成,逐次逼近式AD轉換器原理圖基本原理是從高位到低位逐位試探比較,好像用天平稱物體,從重到輕逐級增減砝碼進行試探。逐次比較型(如TLC0831)逐次比較型AD由一個比較器和DA轉換器通過逐次比較邏輯構成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內置DA轉換器輸出進行比較,經n次比較而輸出數字值。逐次逼近法轉換過程是:初始化時將逐次逼近寄存器各位清零;轉換開始時,先將逐次逼近寄存器位置1,送入D/A轉換器,經D/A轉換后生成的模擬量送入比較器,稱為 Vo,與送入比較器的待轉換的模擬量Vi進行比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位為1,將寄存器中新的數字量送D/A轉換器,輸出的 Vo再與Vi比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。重復此過程,直至逼近寄存器低位。轉換結束后,將逐次逼近寄存器中的數字量送入緩沖寄存器,得到數字量的輸出。逐次逼近的操作過程是在一個控制電路的控制下進行的。
210度AD轉換器
a/d轉換器的功能是把模擬量變換成數字量。8位,16位就代表了AD轉換芯片的轉換分辨率,數字越大,分辨率越高,同時也反映了它的精度,數字越大,精度相對也越高。由于實現這種轉換的工作原理和采用工藝技術不同,因此生產出種類繁多的a/d轉換芯片。a/d轉換器按分辨率分為4位、6位、8位、10位、14位、16位和bcd碼的31/2位、51/2位等。按照轉換速度可分為超高速(轉換時間≤330ns),次超高速(330~3.3μs),高速(轉換時間3.3~333μs),低速(轉換時間>330μs)等。a/d轉換器按照轉換原理可分為直接a/d轉換器和間接a/d轉換器。所謂直接a/d轉換器,是把模擬信號直接轉換成數字信號,如逐次逼近型,并聯比較型等。其中逐次逼近型a/d轉換器,易于用集成工藝實現,且能達到較高的分辨率和速度,故目前集成化a/d芯片采用逐次逼近型者多;間接a/d轉換器是先把模擬量轉換成中間量,然后再轉換成數字量,如電壓/時間轉換型(積分型),電壓/頻率轉換型,電壓/脈寬轉換型等。其中積分型a/d轉換器電路簡單,抗干擾能力強,切能作到高分辨率,但轉換速度較慢。有些轉換器還將多路開關、基準電壓源、時鐘電路、譯碼器和轉換電路集成在一個芯片內,已超出了單純a/d轉換功能,使用十分方便。
210度現貨AD轉換器
系統主要目的是設計一個16位的VFC式AD轉換器,利用積分原理,將輸入電壓(或電流)轉換成頻率輸出。采用計數頻率高的CPLD器件實現測頻,單片機控制CPLD的測頻操作和頻率的計算。
用V /F轉換器完成AD轉換,需要1個定時器和2路計數器,計數器的計數頻率限制了V /F器件輸出頻率的提高。先使二進位制數的高位Dn-1=1,經數模轉換后得到一個整個量程一半的模擬電壓VS,與輸入電壓Vin相比較,若Vin>。本設計采用計數頻率更高的CPLD器件和單片機共同組成測速模塊, CPLD通用性好,避免了對于器件的依賴,降低了因器件停產或出現供貸問題所帶來的風險,同時實現所需的控制。