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逐次逼近式A/D是比较常见的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级。
采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成,逐次逼近式AD转换器原理图基本原理是从高位到低位逐位试探比较,好像用天平称物体,从重到轻逐级增减砝码进行试探。逐次逼近法转换过程是:初始化时将逐次逼近寄存器各位清零;转换开始时,先将逐次逼近寄存器位置1,送入D/A转换器,经D/A转换后生成的模拟量送入比较器,称为 Vo,与送入比较器的待转换的模拟量Vi进行比较,若Vo
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模数转换过程包括量化和编码。量化是将模拟信号量程分成许多离散量级,并确定输入信号所属的量级。编码是对每一量级分配一个的数字码,并确定与输入信号相对应的代码。普通的码制是二进制,它有2的n次方个量级(n为位数),可依次逐个编号。编码是对每一量级分配一个的数字码,并确定与输入信号相对应的代码。模数转换的方法很多,从转换原理来分可分为直接法和间接法两大类。 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,直到二者达到或接衡(见图)。控制逻辑能实现对分搜索的控制,其比较方法如同天平称重。先使二进位制数的高位Dn-1=1,经数模转换后得到一个整个量程一半的模拟电压VS,与输入电压Vin相比较,若Vin>VS,则保留这一位;若VinVS还是Vin
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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。同时,为了适应过程的控制和检测的需要,AD转换器和DA转换器还必须有足够快的转换速度。(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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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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