210度测井AD转换器
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数据端口的设计 由于输出端口为输出口,所以在数据端口的设计时要遵守输出要锁存的设计原则,但对于d/a转换器内部具有锁存器时,可以直接与数据总线相连。
数据端
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数据端口的设计 由于输出端口为输出口,所以在数据端口的设计时要遵守输出要锁存的设计原则,但对于d/a转换器内部具有锁存器时,可以直接与数据总线相连。
数据端口的设计应考虑d/a 转换器的内部结构和分辨率,目前常见的d/a转换器有:8位,10位、12 位,16位,当分辨率大于总线宽度时,需要增加外部数据锁存器,确保数据的同步。实际上典型电源电压的误差一般在2~3%,其变化对A/D的输出影响是很大的。 mov ax,n out port1,al out port2,ah out port3,al 2、输出周期设定 可用软件定时或硬件定时中断的方法实现输出周期的控制。
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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)。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。应用V/F转换器实现高分辨率AD转换,具有较高的满刻度频率响应、低功耗和较低的非线性度等特点,广泛应用于仪器仪表对温度的控制中,满足对设定温度控制稳定性的要求。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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精度与AD的设计是有关系的,而分辩率是只与位数有关系的分辨率是可以计算的,U/2^位数 你的例子就是 10V/2^16=0.1526mV
精度值肯定是>分辩率的精度是需要测量出来的,当然也能估算出一个大致的值。
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系统总体可以划分为电压采样部分、模拟- 数字转化部分,控制部分。其中电压采样部分包括:精密测试电压源。模拟- 数字转化部分包括:电压放大和偏置,V /F转换模块,计数转化模块。控制部分包括:控制器模块,键盘,显示模块,系统原理框。
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