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              北京200度高溫高分辨率AD公司現貨供應商「北京啟爾特」

              發布時間:2021-07-23 18:18  

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              175度進口AD轉換器

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              電壓跟隨器一般作用是進行電路的阻抗匹配變換,可知電壓跟隨器輸入電阻大,輸出阻抗小;在AD轉換芯片前加上電壓跟隨器即是降低前級電路的輸出阻抗(即前級內阻),如此前級可有效驅動的負載能力越大,ADC即是一負載,ADC采樣的電壓更接近理想值;一般ADC輸入阻抗還是較大的,根據你的前級電路與所使用ADC靈活選用合適。逐次逼近式AD轉換器中有一個逐次逼近寄存器SAR,其數字量是由它產生的。



              175度低溫漂AD轉換器

              模擬量轉換成數字量的過程被稱為模數轉換,簡稱A/D(Analog to Digital)轉換;完成模數轉換的電路被稱為 A/D 轉換器,簡稱 ADC(Analog to Digital Converter)。 數字量轉換成模擬量的過程稱為數模轉換, 簡稱 D/A(Digital to Analog)轉換;完成數模轉換的電路稱為D/A轉換器,簡稱DAC(Digital to Analog Converter)。模擬信號由傳感器轉換為電信號,經放大送入 AD 轉換器轉換為數字量,由數字電路進行處理,再由 DA轉換器還原為模擬量,去驅動執行部件。為了對18位AD進行有意義的測試,振蕩器的不純度必須超低,而且這些特性必須采用獨立的方法加以驗證。為了保證數據處理結果的準確性, AD轉換器和DA轉換器必須有足夠的轉換精度。同時,為了適應快速過程的控制和檢測的需要,AD轉換器和 DA轉換器還必須有足夠快的轉換速度。因此,轉換精度和轉換速度乃是衡量 AD轉換器和 DA轉換器性能優劣的主要標志。



              150度高速率AD轉換器

              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。2)轉換速率(ConversionRate)是指完成一次從模擬轉換到數字的AD轉換所需的時間的倒數。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。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。



              高溫210度AD轉換器

              量化前的信號幅度與量化后的信號幅度出現了不同,這一差值在重現信號時將會以噪聲的形式表現出來,所以將此差值稱為量化噪聲。為了降低這種噪聲,只要將量化時階梯間的間隔減小就可以了。和ads5422相比,兩者數據位數都是14bit,在信噪比上兩者相近,時鐘輸入和操作方法相近,電源都是5v,輸出數字信號都可以和3。但減小量化間隔會引起階梯數目的增加,導致數據量增大。所以量化的階梯數也必須適當,可以根據所需的信噪比(S/N)確定。



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