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              發布時間:2021-10-23 01:27  

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              雙積分型 AD 轉換器若與逐次逼近型 AD 轉換器相比較,因有積分器的存在,積分器的輸出只對輸入信號的平均值有所響應,所以,它突出優點是工作性能比較穩定且抗干擾能力強;系統總體可以劃分為電壓采樣部分、模擬-數字轉化部分,控制部分。由式以上分析可以看出,只要兩次積分過程中積分器的時間常數相等,計數器的計數結果與 RC 無關,所以,該電路對 RC 精 度的要求不高,而且電路的結構也比較簡單。雙積分型 AD 轉換器屬于低速型 AD 轉換器,一次轉換時間在 1~2ms ,而逐次比較型 AD 轉換器可達到 1 m s 。不過在工業控制系統中的許多場合,毫秒級的轉換時間已經足足有余,雙積分型 AD 轉換器的優點正好有了用武之地。



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              A/D 的輸出精度是由基準輸入和輸出字長共同決定的,輸出精度定義了A/D 可以進行轉換的電壓變化。轉換精度就是A/D步長值,該值可以通過計算基準電壓和轉換值的比例得到。對于上面給出的使用5V 基準電壓的8位A/D來說,其分辨率為19.5mV,也就是說,所有低于19.5mV 的輸入電壓的輸出值都為0,在19.5mV~39mV 之間的輸入電壓的輸出值為1,而在39mV~58.6mV 之間的輸入電壓的輸出值為3,以此類推。編程過程可分為三步:(1)根據設計要求寫出與或邏輯表達式的布爾方程。



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              如果在放大器前端使用誤差5%的電阻,則該誤差將會導致12 位A/D 無法正常工作。也就是說,A/D 的測量精度一定小于其轉換誤差、基準電壓誤差與所有模擬放大器誤差的累計之和。雖然轉換精度會受到器件誤差的制約,但通過對每個系統單獨進行定標,也能夠得到較為滿意的輸出精度。如果使用定標電壓作為標準輸入,且借助存儲在MCU 程序中的定標電壓常數對所有輸入進行糾正,則可以有效地提高轉換精度,但無論如何無法對溫漂或器件老化而帶來的影響進行校正。間接法不將電壓直接轉換成數字,而是首先轉換成某一中間量,再由中間量轉換成數字。