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正文內(nèi)容

921ad轉(zhuǎn)換的一般工作過程(編輯修改稿)

2024-11-17 16:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 時間之和。如不考慮各器件的延遲,可認為三位數(shù)字量是與 ?I輸入時刻同時獲得的。所以它具有最短的轉(zhuǎn)換時間。 ?缺點是電路復雜,如三位 ADC需比較器的個數(shù)目為 7個位數(shù)越多矛盾越突出。 ?為了解決提高分辨率和增加元件數(shù)的矛盾,可以采取分級并行轉(zhuǎn)換的方法。 ?單片集成并行比較型 A/D轉(zhuǎn)換器的產(chǎn)品很多,如 AD公司的AD9012 (TTL工藝 8位 )、 AD9002 (ECL工藝, 8位 )、 AD9020 (TTL工藝, 10位 )等。 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器 逐次逼近轉(zhuǎn)換過程與用天平稱物重非常相似 。 所加砝碼重量 第一次 第二次 第三次 第四次 再加 4克 再加 2克 再加 1克 8 克 砝碼總重 待測重量 Wx , 8克砝碼保留 砝碼總重仍 待測重量 Wx , 4克砝碼保留 砝碼總重 待測重量 Wx , 2克砝碼撤除 砝碼總重 = 待測重量 Wx , 1克砝碼保留 結(jié)果 8 克 12 克 12 克 13 克 1. 轉(zhuǎn)換原理 所用砝碼重量: 8克 、 4克 、 2克 和 1克。 設待秤重量 Wx = 13克。 稱重過程 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器 1. 轉(zhuǎn)換原理 1 0 0 … 0 1 0 0 … 0 ?I ≥VREF/2 1 ?I VREF/2 0 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器 1. 轉(zhuǎn)換原理 0 1 0 … 0 0 1 0 … 0 ?I ≥3/4VREF 1 0 1 0 ?I 3/4VREF 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器 1. 轉(zhuǎn)換原理 0 0 1 … 0 0 0 1 … 0 ?I ≥5/8VREF 1 0 1 0 ?I 5/8VREF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ?A= VREF=10V 1 0 1 0 1 1 1 1 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器 小結(jié): 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器輸出數(shù)字量的位數(shù)越多轉(zhuǎn)換精度越高; 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器完成一次轉(zhuǎn)換所需時間與其位數(shù) n和時鐘脈沖頻率有關,位數(shù)愈少,時鐘頻率越高,轉(zhuǎn)換所需時間越短 ; 逐次比較型 A/D轉(zhuǎn)換器 雙積分式 A/D轉(zhuǎn)換器-間接型 雙積分式 A/D轉(zhuǎn)換器的基本指導思想 用得最多的一種 U/T變換器。其基本原理是對 輸入模擬電壓 Ui和 參考電壓 UR分別進行兩次積分,先將輸入電壓 Ui轉(zhuǎn)換成與之大小成正比的時間間隔 T2,然后在此時間間隔 T2內(nèi)用不變的頻率計數(shù) ,用時鐘脈沖和計數(shù)器測出此時間間隔,進而得到相應的數(shù)字量輸出。該 A/D轉(zhuǎn)換器也稱為電壓-時間-數(shù)字式積分器 。 雙積分式 A/D轉(zhuǎn)換器 復習積分器 積分電路如圖所示,已知輸入 ?I的波形,求: ( 1) ?I改為紅線所示的波形。設電路對 ?I 的積分時間 t1=60 ms,對VREF積分時使 ?O=0的時刻為 t2。 計算 t1時刻 ?O=? t2t1 =? ( 2) 若 ?I改為藍線所示的波形,再計算 t1=60 ms 時的 ?O 和 t2t1的值。 解: (1) t2t1=30 ms 60 110 - 6 + 3 t (ms) ?O(V) t1 t2 100 90 t (ms) - t3 (- 6V ) (+3V ) -(+4V ) ?I(V) . 雙積分式 A/D轉(zhuǎn)換器 復習積分器 (- 6V ) (+3V ) 解: t3t1=40 ms 60 110
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