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              發(fā)布時(shí)間:2021-10-23 01:27  

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              雙積分型 AD 轉(zhuǎn)換器若與逐次逼近型 AD 轉(zhuǎn)換器相比較,因有積分器的存在,積分器的輸出只對(duì)輸入信號(hào)的平均值有所響應(yīng),所以,它突出優(yōu)點(diǎn)是工作性能比較穩(wěn)定且抗干擾能力強(qiáng);系統(tǒng)總體可以劃分為電壓采樣部分、模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)化部分,控制部分。由式以上分析可以看出,只要兩次積分過(guò)程中積分器的時(shí)間常數(shù)相等,計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)結(jié)果與 RC 無(wú)關(guān),所以,該電路對(duì) RC 精 度的要求不高,而且電路的結(jié)構(gòu)也比較簡(jiǎn)單。雙積分型 AD 轉(zhuǎn)換器屬于低速型 AD 轉(zhuǎn)換器,一次轉(zhuǎn)換時(shí)間在 1~2ms ,而逐次比較型 AD 轉(zhuǎn)換器可達(dá)到 1 m s 。不過(guò)在工業(yè)控制系統(tǒng)中的許多場(chǎng)合,毫秒級(jí)的轉(zhuǎn)換時(shí)間已經(jīng)足足有余,雙積分型 AD 轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)正好有了用武之地。



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              A/D 的輸出精度是由基準(zhǔn)輸入和輸出字長(zhǎng)共同決定的,輸出精度定義了A/D 可以進(jìn)行轉(zhuǎn)換的電壓變化。轉(zhuǎn)換精度就是A/D步長(zhǎng)值,該值可以通過(guò)計(jì)算基準(zhǔn)電壓和轉(zhuǎn)換值的比例得到。對(duì)于上面給出的使用5V 基準(zhǔn)電壓的8位A/D來(lái)說(shuō),其分辨率為19.5mV,也就是說(shuō),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(guò)程可分為三步:(1)根據(jù)設(shè)計(jì)要求寫(xiě)出與或邏輯表達(dá)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(huì)導(dǎo)致12 位A/D 無(wú)法正常工作。也就是說(shuō),A/D 的測(cè)量精度一定小于其轉(zhuǎn)換誤差、基準(zhǔn)電壓誤差與所有模擬放大器誤差的累計(jì)之和。雖然轉(zhuǎn)換精度會(huì)受到器件誤差的制約,但通過(guò)對(duì)每個(gè)系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)行定標(biāo),也能夠得到較為滿意的輸出精度。如果使用定標(biāo)電壓作為標(biāo)準(zhǔn)輸入,且借助存儲(chǔ)在MCU 程序中的定標(biāo)電壓常數(shù)對(duì)所有輸入進(jìn)行糾正,則可以有效地提高轉(zhuǎn)換精度,但無(wú)論如何無(wú)法對(duì)溫漂或器件老化而帶來(lái)的影響進(jìn)行校正。間接法不將電壓直接轉(zhuǎn)換成數(shù)字,而是首先轉(zhuǎn)換成某一中間量,再由中間量轉(zhuǎn)換成數(shù)字。



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