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逐次逼近A/D转换器是A/D转换器的一种,其功能是将模拟量经过“量化”变转换成数字量。其结构主要由比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器和逻辑控制单元等组成。
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逐次逼近A/D转换器是A/D转换器的一种,其功能是将模拟量经过“量化”变转换成数字量。其结构主要由比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器和逻辑控制单元等组成。
其工作过程如下:转换启动后,控制逻辑电路首先把逐次逼近寄存器的高位(例如D7)置1、其他位置0,将其存储到逐次逼近寄存器,然后经D/A转换后得到约为满量程(例如2.5V)输出一半的反馈电压(例如1.25V)。压频变换型(如AD650)压频变换型(Voltage-FrequencyConverter)是通过间接转换方式实现模数转换的。这个预估计电压值在比较器中与输入信号进行比较。若比较器判断输入电压值比预估计电压值高,则在下一次比较前对D7修正置1或0。第二步,按对分原理,把逐次逼近寄存器的下一位(例如D6)置l,再次经D/A转换器输出与输入信号进行比较,不断重复这个过程,直到完成LSB的转换。这时逐次逼近寄存器的各位值均已确定,逐次逼近转换完成。然而,现代的A/D转换器已集成化,过程在lC内部实现,分析其工作过程、学习其原理很抽象,对初学者来说是很困难的。为了让初学者能深入理解,可采用实验板进行演示。
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为实现各模块的功能,分别选取了较好的方案实现: ①精密基准源,精密低温漂基准源,分压;②电压放大及偏置,运算放大器ICL7650; ③V /F转换,采用AD652芯片; ④频率测试,采用CPLD (复杂可编程逻辑器件) ; ⑤控制器,采用凌阳的SPEC061A单片机; ⑥显示,采用液晶屏; ⑦电气隔离,采用光电耦合。电容阵列逐次比较型电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。
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模数转换器可以转换模拟电气信号,用于数据处理。但是凡事都有例外,某些数据传输或是处理器恰恰相反,左一位是lsb,所以在计算领域就定义了这个很低有效位以明确说明数据格式。ADI公司拥有业界的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为的供应商,ADI公司的这些数据转换器可在各类应用中实现准确可靠的转换性能,包括通信、能源、、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。
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直接法是直接将电压转换成数字量。
它用数模网络输出的一套基准电压,从高位起逐位与被测电压反复比较,直到二者达到或接近了平衡。用数学方法计算,如果某个代码点击数为9,而“理想”情况下是8,则该器件的非线性微分误差就是(9-8)/8或0。直接逐位比较型转换器是一种高速的数模转换电路,转换精度很高,但对干扰的抑制能力较差,常用提高数据放大器性能的方法来弥补。它在计算机接口电路中用得很普遍。
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