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發布時間:2021-08-21 21:24  
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采用雙積分法的A/D轉換器由電子開關、積分器、比較器和控制邏輯等部件組成。
基本原理是將輸入電壓變換成與其平均值成正比的時間間隔,再把此時雙積分式AD轉換器原理圖間間隔轉換成數字量,屬于間接轉換。 雙積分法A/D轉換的過程是:先將開關接通待轉換的模擬量Vi,Vi采樣輸入到積分器,積分器從零開始進行固定時間T的正向積分,時間T到后,開關再接通與Vi極性相反的基準電壓VREF,將VREF輸入到積分器,進行反向積分,直到輸出為0V時停止積分。Vi越大,積分器輸出電壓越大,反向積分時間也越長。計數器在反向積分時間內所計的數 值,就是輸入模擬電壓Vi所對應的數字量,實現了A/D轉換。最普通的碼制是二進制,它有2的n次方個量級(n為位數),可依次逐個編號。
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。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。對于一個理想ADC,其微分非線性為DNL=0LSB,也就是說每個模擬量化臺階等于1LSB(1LSB=VFSR/2,其中VFSR為滿量程電壓,N是ADC的分辨率),跳變值之間的間隔為準確的1LSB。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。
150度宇航AD轉換器
應用V /F轉換器實現高分辨率AD轉換,具有較高的滿刻度頻率響應、低功耗和較低的非線性度等特點,廣泛應用于儀器儀表對溫度的控制中,滿足對設定溫度控制穩定 性的要求。在系統設計中采用CPLD實現頻率計數功能,是數字系統準確測量頻率一種方法:在采樣時間內同時對標準頻率信號和被測頻率信號計數。采樣完成 后,把二者的計數值相比,再乘以標準頻率就可以得到被測頻率的準確值。從數學觀點來看,非線性積分誤差等于在代碼X-1的非線性微分誤差加上代碼X和代碼X-1的非線性微分誤差平均值。
測井150度AD轉換器
模數轉換一般要經過采樣、量化和編碼這幾個步驟。
采樣是指用每隔一定時間的信號樣值序列來代替原來在時間上連續的信號,也就是在時間上將模擬信號離散化。
量化是用有限個幅度值近似原來連續變化的幅度值,把模擬信號的連續幅度變為有限數量的有一定間隔的離散值。
編碼則是按照一定的規律,把量化后的值用二進制數字表示,然后轉換成二值或多值的數字信號流。這樣得到的數字信號可以通過電纜、微波干線等數字線路傳輸。