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              北京300度高溫ad轉換器批發廠家直供「北京啟爾特」

              發布時間:2021-10-11 04:12  

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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。14bit的ad轉換適應信號的范圍為10lg(214)db=42db,基本上可以適應各種應用場合。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。



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              逐次逼近A/D轉換器是A/D轉換器的一種,其功能是將模擬量經過“量化”變轉換成數字量。其結構主要由比較器、D/A轉換器、逐次逼近寄存器和邏輯控制單元等組成。

              其工作過程如下:轉換啟動后,控制邏輯電路首先把逐次逼近寄存器的高位(例如D7)置1、其他位置0,將其存儲到逐次逼近寄存器,然后經D/A轉換后得到約為滿量程(例如2.5V)輸出一半的反饋電壓(例如1.25V)。這個預估計電壓值在比較器中與輸入信號進行比較。若比較器判斷輸入電壓值比預估計電壓值高,則在下一次比較前對D7修正置1或0。為了保證轉換的正確完成,采樣速率(SampleRate)必須小于或等于轉換速率。第二步,按對分原理,把逐次逼近寄存器的下一位(例如D6)置l,再次經D/A轉換器輸出與輸入信號進行比較,不斷重復這個過程,直到完成LSB的轉換。這時逐次逼近寄存器的各位值均已確定,逐次逼近轉換完成。然而,現代的A/D轉換器已集成化,過程在lC內部實現,分析其工作過程、學習其原理很抽象,對初學者來說是很困難的。為了讓初學者能深入理解,可采用實驗板進行演示。



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              對正弦波進行精準數字化的能力是高分辨率 AD 轉換器保真度的一項敏感度測試。該測試需要一個具接近 1ppm 殘留失真分量的正弦波發生器。因此PLD能夠適應各種需求,大大簡化系統設計,縮小系統規模,提高系統可靠性,受到廣大工程技術人員的青睞。此外,還需要一個基于計算機的 AD 輸出監視器,用于讀取和顯示轉換器輸出頻譜成分。若想以合理的成本和復雜程度來實施此項測試,就必需進行其元件的設計并在使用之前完成性能驗證。