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作者:北京启尔特2022/8/18 1:18:26






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A/D转换器称为模数转换器,可以将模拟信号转换成数字信号的电路。

A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。ads5422是14bit的采样频率可达62msps的高速ad转换芯片,采用单-5v电源供电,在采样频率为10m时其动态范围为82db,信噪比达到72db,其数字量输出可以直接和5v或者3。在实际电路中,这些过程有的是合并进行的,例如,取样和保持,量化和编码往往都是在转换过程中同时实现的。



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电压跟随器一般作用是进行电路的阻抗匹配变换,可知电压跟随器输入电阻大,输出阻抗小;在AD转换芯片前加上电压跟随器即是降低前级电路的输出阻抗(即前级内阻),如此前级可有效驱动的负载能力越大,ADC即是一负载,ADC采样的电压更接近理想值;一般ADC输入阻抗还是较大的,根据你的前级电路与所使用ADC灵活选用合适。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。



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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。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。积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线的距离。 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Vin<Vs,则Dn-1=0。然后使下一位Dn-2=1,与上一次的结果一起经数模转换后与Vin相比较,重复这一过程,直到使D0=1,再与Vin相比较,由Vin>VS还是Vin<V来决定是否保留这一位。经过n次比较后,n位寄存器的状态即为转换后的数据。这种直接逐位比较型(又称反馈比较型)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***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普遍。



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A/D 的输出精度是由基准输入和输出字长共同决定的,输出精度定义了A/D 可以进行转换的电压变化。但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换成电压信号。转换精度就是A/D步长值,该值可以通过计算基准电压和转换值的比例得到。对于上面给出的使用5V 基准电压的8位A/D来说,其分辨率为19.5mV,也就是说,所有低于19.5mV 的输入电压的输出值都为0,在19.5mV~39mV 之间的输入电压的输出值为1,而在39mV~58.6mV 之间的输入电压的输出值为3,以此类推。



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