210度原装AD转换器
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采用双积分法的A/D转换器由电子开关、积分器、比较器和控制逻辑等部件组成。
基本原理是将输入电压变换成与其平均值成正比的时间间隔,再把此时双积分式AD转换器原理图间间隔转换成数字量,属于间接转换。 双积分法A/D转换的过程是:先将开关接通待转换的模拟量Vi,Vi采样输入到积分器,积分器从零开始进行固定时间T的正向积分,时间T到后,开关再接通与Vi极性相反的基准电压VREF,将VREF输入到积分器,进行反向积分,直到输出为0V时停止积分。Vi越大,积分器输出电压越大,反向积分时间也越长。ADC中的DNL:DNL(DifferentialNonlinearity,微分非线性)误差定义为实际量化台阶与对应于1LSB的理想值之间的差异(见图1a)。计数器在反向积分时间内所计的数 值,就是输入模拟电压Vi所对应的数字量,实现了A/D转换。
175度高精密AD转换器
多典型电路设计中,AD转换器之前会有一个电压跟随器。这个跟随器到底是不是需要,要在了解跟随器作用的基础上,针对自己的电路特点而定。 首先,分析跟随器在这里的作用。电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。1.将输入阻抗变得很高,这样对于输入信号的影响可以做到很小。2.输出阻抗边个很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。以低输出电阻、瞬间大输出电流、高压摆率、快速建立时间满足ADC内部采样保持电路快速准确采样的需求---好的运放组成的跟随器可以满足这个要求,注意这个跟随器不是一般的运放,得根据ADC的质量高低做出准确的选择。特别需要注意的是,多数ADC内部不具备高阻驱动电路,也就是说他们的输入阻抗一般都不高。3.电平和动态范围调整,以及电源级保护,使用跟随器说明此电路没有这个需求。4.抗混叠滤波。如果跟随器的带宽很小,或者增加了低通滤波,都可能实现抗混叠滤波。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。 分析自己电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。 1.如果信号源的输出阻抗很小,那么影响1可以忽略。 2.如果AD的输入阻抗很大,那么影响1和影响2均可以忽略。 3.若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器。 4.存在一个影响,就需要选用跟随器。
高温210度AD转换器
量化前的信号幅度与量化后的信号幅度出现了不同,这一差值在重现信号时将会以噪声的形式表现出来,所以将此差值称为量化噪声。为了降低这种噪声,只要将量化时阶梯间的间隔减小就可以了。但减小量化间隔会引起阶梯数目的增加,导致数据量增大。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。所以量化的阶梯数也必须适当,可以根据所需的信噪比(S/N)确定。
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