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电压跟随器一般作用是进行电路的阻抗匹配变换,可知电压跟随器输入电阻大,输出阻抗小;在AD转换芯片前加上电压跟随器即是降低前级电路的输出阻抗(即前级内阻),如此前级可有效驱动的负载能力越大,ADC即是一负载,ADC采样的电压更接近理想值;一般ADC输入阻抗还是较大的,根据你的前级电路与所使用ADC灵活选用合适。驱动Q1的A7通过设定LED电流(因而还包括CdS光电管电阻)来闭合增益控制环路,从而稳定振荡器输出的幅度。
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举个简单的例子,8位芯片只能转换很小到0.01V的电压,而12位的芯片却能转换小到0.001V的电压,如果一个电压为3.359V,8位芯片转出来后的数值是3.35V,12位芯片转换出来后是3.359V,精度比8位就高一个档次了。完成模数转换的电路被称为A/D转换器,简称ADC(AnalogtoDigitalConverter)。(注:这里数值不是正确的数值,举例用,切勿实际使用)
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积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线的距离。要想实现振荡器与放大器/AD之间的谐波消除,则必需测试多个放大器/AD样本以增加测量的置信度4。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB,那么,对应基准4.095V,测某电压得到的转换结果是1.000V,那么,真实电压值可能分布在0.999V到1.001V之间。
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逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一种直接ADC,它也产生一系列比较电压VR,但与并联比较型ADC不同,它是逐个产生比较电压,逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行模数转换的。2、设置ADC模块工作方式通过控制寄存器ADCON0选中某一条模拟输入信道,设置AD转换时钟源以及开启AD转换功能。逐次逼近型ADC每次转换都要逐位比较,需要(n+1)个节拍脉冲才能完成,所以它比并联比较型ADC的转换速度慢,比双分积型ADC要快得多,属于中速ADC器件。另外位数多时,它需用的元器件比并联比较型少得多,所以它是集成ADC中,应用较广的一种。
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