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發布時間:2021-10-15 05:41  
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AD轉換就是模數轉換。顧名思義,就是把模擬信號轉換成數字信號。主要包括積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。
A/D轉換器是用來通過一定的電路將模擬量轉變為數字量。模擬量可以是電壓、電流等電信號,也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號。但在A/D轉換前,輸入到A/D轉換器的輸入信號必須經各種傳感器把各種物理量轉換成電壓信號。
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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;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 。對于ad轉換器,選取的標準主要決定于采樣頻率和位數,以及價格、供貨周期、應用情況等其他因數。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轉換器的分辨率以輸出二進制(或十進制)數的位數來表示。它說明A/D轉換器對輸入信號的分辨能力。從理論上講,n位輸出的A/D轉換器能區分2n個不同等級的輸入模擬電壓,能區分輸入電壓的值為滿量程輸入的1/2n。偏移誤差(OffsetError)輸入信號為零時輸出信號不為零的值,可外接電位器調至很小。在輸入電壓一定時,輸出位數愈多,分辨率愈高。例如A/D轉換器輸出為8位二進制數,輸入信號值為5V,那么這個轉換器應能區分出輸入信號的電壓為19.53mV。
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為實現各模塊的功能,分別選取了較好的方案實現: ①精密基準源,精密低溫漂基準源,分壓;②電壓放大及偏置,運算放大器ICL7650; ③V /F轉換,采用AD652芯片; ④頻率測試,采用CPLD (復雜可編程邏輯器件) ; ⑤控制器,采用凌陽的SPEC061A單片機; ⑥顯示,采用液晶屏; ⑦電氣隔離,采用光電耦合。確切地說,A3的頻帶限制與輸出濾波器A6的滯后及紋波抑制組件(在Q1的基極中)相組合,可產生顯著的相位延遲。