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發(fā)布時間:2021-09-04 14:59  

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模擬量轉換成數字量的過程被稱為模數轉換,簡稱A/D(Analog to Digital)轉換;完成模數轉換的電路被稱為 A/D 轉換器,簡稱 ADC(Analog to Digital Converter)。 數字量轉換成模擬量的過程稱為數模轉換, 簡稱 D/A(Digital to Analog)轉換;完成數模轉換的電路稱為D/A轉換器,簡稱DAC(Digital to Analog Converter)。模擬信號由傳感器轉換為電信號,經放大送入 AD 轉換器轉換為數字量,由數字電路進行處理,再由 DA轉換器還原為模擬量,去驅動執(zhí)行部件。從數學觀點來看,非線性積分誤差等于在代碼X-1的非線性微分誤差加上代碼X和代碼X-1的非線性微分誤差平均值。為了保證數據處理結果的準確性, AD轉換器和DA轉換器必須有足夠的轉換精度。同時,為了適應快速過程的控制和檢測的需要,AD轉換器和 DA轉換器還必須有足夠快的轉換速度。因此,轉換精度和轉換速度乃是衡量 AD轉換器和 DA轉換器性能優(yōu)劣的主要標志。



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雙積分型 AD 轉換器若與逐次逼近型 AD 轉換器相比較,因有積分器的存在,積分器的輸出只對輸入信號的平均值有所響應,所以,它突出優(yōu)點是工作性能比較穩(wěn)定且抗干擾能力強;由式以上分析可以看出,只要兩次積分過程中積分器的時間常數相等,計數器的計數結果與 RC 無關,所以,該電路對 RC 精 度的要求不高,而且電路的結構也比較簡單。雙積分型 AD 轉換器屬于低速型 AD 轉換器,一次轉換時間在 1~2ms ,而逐次比較型 AD 轉換器可達到 1 m s 。量化誤差(QuantizingError)由于AD的有限分辯率而引起的誤差,即有限分辯率AD的階梯狀轉移特性曲線與無限分辯率AD(理想AD)的轉移特性曲線(直線)之間的很大偏差。不過在工業(yè)控制系統(tǒng)中的許多場合,毫秒級的轉換時間已經足足有余,雙積分型 AD 轉換器的優(yōu)點正好有了用武之地。



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A/D轉換器的分辨率以輸出二進制(或十進制)數的位數來表示。它說明A/D轉換器對輸入信號的分辨能力。150度AD轉換器北京啟爾特科技新到一批150度、175度、210度高溫AD轉換器,種類繁多,各種型號溫度檔都有,歡迎廣大石油測井單位用戶來電咨詢,提供具體參數要求,我司有專門的工程師提供選項參考。從理論上講,n位輸出的A/D轉換器能區(qū)分2n個不同等級的輸入模擬電壓,能區(qū)分輸入電壓的值為滿量程輸入的1/2n。在輸入電壓一定時,輸出位數愈多,分辨率愈高。例如A/D轉換器輸出為8位二進制數,輸入信號值為5V,那么這個轉換器應能區(qū)分出輸入信號的電壓為19.53mV。



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隨著科技的飛速發(fā)展、高分辨率的數?;旌想娐返膽貌粩嗌钊?,電路設計日趨復雜,精度越來越高,所以AD轉換電路的設計就成了儀器儀表及各種測量控制系統(tǒng)的難點。以低輸出電阻、瞬間大輸出電流、高壓擺率、快速建立時間滿足ADC內部采樣保持電路快速準確采樣的需求---好的運放組成的跟隨器可以滿足這個要求,注意這個跟隨器不是一般的運放,得根據ADC的質量高低做出準確的選擇。本系統(tǒng)來源于儀器儀表的溫控系統(tǒng)設計,采用、低溫漂的模擬、數字器件,輔以52系列單片機為控制器,以復雜可編程邏輯器件 CPLD (Comp lex Programmable Array Logic)為頻率測試的硬件平臺,實現了高分辨率、低線性誤差的AD轉換器的設計。通過本設計掌握、低漂移的AD轉換器的設計方法, CPLD的設計,以及52系列單片機的硬件設計及軟件編程。