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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。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。8、如果需要继续转换,根据实际要求重新从第二步或第三步开始在转换完成后,下一次采样开始前,需加2T的等待时间约是3。
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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。 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。对于8位A/D转换器,实际满量程电压变5V,则其量化单位(LSB)为5/255≈0。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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随着电子计算技术和数字系统在各个领域中的广泛应用,就需要将模拟量转换成数字量,因为只有数字量才能被计算机或数字系统识别。另一方面,在许多情况中,系统后得到的数字结果又需要再变换为模拟量,用来通过执行机构去实行控制,或进行必要的调整。确切地说,A3的频带限制与输出滤波器A6的滞后及纹波***组件(在Q1的基极中)相组合,可产生显著的相位延迟。因此就要求模拟量与数字量之间能相互进行转换。
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A/D转换器的分辨率以输出二进制(或十进制)数的位数来表示。它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。从理论上讲,n位输出的A/D转换器能区分2n个不同等级的输入模拟电压,能区分输入电压的值为满量程输入的1/2n。AD输出由计算机来检查,计算机将以定量的方式把频谱误差分量指示在图8的显示界面中3。在输入电压一定时,输出位数愈多,分辨率愈高。例如A/D转换器输出为8位二进制数,输入信号值为5V,那么这个转换器应能区分出输入信号的电压为19.53mV。
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