最新的Σ-Δ轉(zhuǎn)換器通常具有較高分辨率、高度集成、低功耗以及較低成本,使其成為過程控制、高精度溫度測量以及電子稱等應(yīng)用的上佳ADC選擇。但由于設(shè)計者往往不太了解Σ-Δ類型的轉(zhuǎn)換器,而選擇傳統(tǒng)的SAR ADC。 Σ-Δ轉(zhuǎn)換器(1位ADC)的模擬側(cè)非常簡單;數(shù)字側(cè)執(zhí)行濾波和抽樣,比較復(fù)雜,這部分使得Σ-Δ ADC的生產(chǎn)成本較低。為理解轉(zhuǎn)換器工作原理,您必須熟悉過采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波以及抽樣等概念。 本應(yīng)用筆記涵蓋了上述主題。 過采樣首先,考慮輸入信號為正弦波時傳統(tǒng)多位ADC的頻域傳遞函數(shù)。以頻率Fs對該輸入進行采樣。根據(jù)奈奎斯特定理,F(xiàn)s必須至少為輸入信號帶寬的兩倍。 觀察數(shù)字輸出的FFT分析結(jié)果,我們可看到一個單音和大量隨機噪聲,從直流延伸至Fs/2 (圖1)。這些噪聲稱為量化噪聲,對該結(jié)果可以按照以下考慮:ADC輸入為連續(xù)信號,具有無限可能的狀態(tài),但數(shù)字輸出為離散函數(shù),其不同狀態(tài)的數(shù)量取決于轉(zhuǎn)換器的分辨率。所以,從模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換損失了某些信息,在信號中引入了一定程度的失真。該誤差的幅值是隨機的,最大為±LSB。
如果我們將基頻幅值除以所有噪聲頻率的RMS和,則得到信噪比(SNR)。對于N位的ADC,SNR = 6.02N + 1.76dB。為提高傳統(tǒng)ADC的SNR(并進而提高信號復(fù)現(xiàn)的精度),就必須提高位數(shù)。 仍以上例為例,但將采樣頻率提高,采用過采樣因子k,達到kFs(圖2)。FFT分析結(jié)果表明噪底降低。SNR與之前相同,但噪聲能量已經(jīng)分散至較寬的頻率范圍。Σ-Δ轉(zhuǎn)換器利用這一原理,在1位ADC之后增加了數(shù)字濾波器(圖3)。由于大多數(shù)噪聲被數(shù)字濾波器濾除,所以RMS噪聲較低。這種方法使得Σ-Δ轉(zhuǎn)換器以較低分辨率的ADC實現(xiàn)較寬動態(tài)范圍。
SNR改善僅僅受益于過采樣和濾波嗎?注意,1位ADC的SNR為7.78dB (6.02 + 1.76)。過采樣因子每提高4,SNR增大6dB,每提高6dB則相當于增加1位。如果1位ADC的過采樣為24倍,則達到4位的分辨率;那么為了實現(xiàn)16位的分辨率就必須采用過采樣因子415,這很不現(xiàn)實。但是,Σ-Δ轉(zhuǎn)換器利用噪聲整形技術(shù)克服了這一限制,實現(xiàn)每4倍過采樣得到的增益超過6dB。 噪聲整形為理解噪聲整形,我們首先看看一階Σ-Δ調(diào)制器的方框圖(圖4),其中包括差分放大器、積分器和比較器,以及包含1位DAC的反饋環(huán)路。(該DAC為簡單開關(guān),將差分放大器的負輸入連接至正或負基準電壓)。反饋DAC的目的是將積分器的平均輸出維持在接近比較器的基準電平。
調(diào)制器輸出端“1”的密度與輸入信號成比例。輸入增大時,比較器產(chǎn)生大量“1”;輸入減小時則相反。通過對誤差電壓求和,積分器對于輸入信號為低通濾波器,對于量化噪聲為高通濾波器。所以,大多數(shù)量化噪聲被搬移至較高頻率(圖5)。過采樣不僅改變總噪聲功率,而且改變了其分布。
如果我們在噪聲整形Σ-Δ調(diào)制器上增加一個數(shù)字濾波器,則能夠濾除比簡單過采樣更多的噪聲(圖6)。采樣率每增加一倍,這種調(diào)制器(1階)提供9dB的SNR改善。對于更高階的量化,我們可在Σ-Δ調(diào)制器中包含多級積分和求和。例如,圖7所示的2階Σ-Δ調(diào)制器,采樣率每增加一倍,提供15dB的SNR改善。圖8所示為Σ-Δ調(diào)制器階數(shù)與達到特定SNR所需的過采樣之間的關(guān)系。
數(shù)字和抽樣濾波器Σ-Δ調(diào)制器的輸出為1位數(shù)據(jù)流,采樣率可達到兆赫茲范圍。數(shù)字和抽樣濾波器(圖9)的目的是從該數(shù)據(jù)流中析取信息,將數(shù)據(jù)率降低為更有用的值。在Σ-Δ ADC中,數(shù)字濾波器對1位數(shù)據(jù)流進行平均,提高ADC分辨率,并濾除帶外量化噪聲。它決定了信號帶寬、建立時間和阻帶抑制。
Σ-Δ轉(zhuǎn)換器中,廣泛用于執(zhí)行低通功能的濾波器結(jié)構(gòu)為Sinc3型(圖10)。該濾波器的主要優(yōu)點是其陷波響應(yīng),(例如)設(shè)置為電網(wǎng)頻率時可抑制該頻率。陷波位置與輸出數(shù)據(jù)率(1/數(shù)據(jù)字周期)直接相關(guān)。SINC3濾波器的建立時間為三個數(shù)據(jù)字周期。對于60Hz陷波(60Hz數(shù)據(jù)率),建立時間為3/60Hz = 50ms。對于要求較低分辨率和較快建立時間的應(yīng)用,可考慮MAX1400家族ADC,可選擇濾波器類型(SINC1或SINC3)。
SINC1濾波器的建立時間為一個數(shù)據(jù)字。在上例中,1/60Hz = 16.7ms。由于數(shù)字輸出濾波器降低了帶寬,即使輸出數(shù)據(jù)率低于原始采樣率,也滿足奈奎斯特準則。為實現(xiàn)這一目的,可保留特定的輸入采樣,而丟棄其余采樣。該過程被稱為以因子M(抽樣比)進行抽樣。如果輸出數(shù)據(jù)率高于信號帶寬的兩倍,M可為任意整數(shù)值(圖11)。如果輸入采樣頻率為fs,則可將濾波器輸出數(shù)據(jù)率降低至fs/M,不會損失信息。
Maxim的Σ-Δ ADC新型高度集成Σ-Δ ADC以最少數(shù)量的外部元件處理小信號。例如,MAX1402芯片包括眾多功能,被作為片上系統(tǒng)(圖12)。器件在工作模式下的靜態(tài)電流低至250μA(關(guān)斷模式下為2μA),480sps速率時的精度為16位,4800sps速率時的精度為12位。
MAX1402信號鏈包括:靈活的輸入多路復(fù)用器(可設(shè)置為三路全差分信號或五路偽差分信號)、兩個斬波放大器、可編程PGA(增益從1至128)、用于消除系統(tǒng)失調(diào)的粗調(diào)DAC、2階Σ-Δ調(diào)制器。集成數(shù)字濾波器可配置為SINC1或SINC3,對1位數(shù)據(jù)流進行濾波。通過SPI/QSPI?兼容、3線串行接口提供轉(zhuǎn)換結(jié)果。 芯片還包括兩路全差分輸入通道(用于校準失調(diào)和增益)、兩路匹配的200μA變送器激勵電流(適合3線和4線RTD應(yīng)用),以及兩路用于測試所選變送器完整性的微小電流源。器件可編程,通過串行接口訪問八個內(nèi)部寄存器,以選擇工作模式。設(shè)置SCAN控制位置位時,使能芯片根據(jù)命令或連續(xù)讀取輸入通道;輸入通道用附加至每個轉(zhuǎn)換結(jié)果的3位“通道識別碼”表示。 圖13為正確的輸入電壓范圍,由U/B-bar位、Vref、PGA和DAC設(shè)置決定。DAC編碼為“0000”時,無失調(diào)。例如,Vref = 2.5V時,將DAC設(shè)置為“1110”,PGA設(shè)置為“000”,將U/B-bar位設(shè)置為“0”,可實現(xiàn)0V至5V滿幅范圍。
可利用兩路校準通道(CALOFF和CALGAIN)修正測量結(jié)果。為實現(xiàn)以上目的,將CALOFF輸入連接至地,將CALGAIN輸入連接至基準電壓。將這些通道的平均測量值用于以下插值公式:電壓 = [Vref × (編碼-CALOFF編碼)]/[(CALGAIN編碼-CALOFF編碼) × PGA增益]。 Σ-Δ ADC的應(yīng)用
帶冷端補償?shù)臒犭娕紲y量
儀器測得的電壓可表示為α(T1-Tref),其中α為熱電偶的塞貝克(Seebeck)常數(shù),T1為被測溫度,Tref為結(jié)溫。為了補償塞貝克系數(shù),可增加一部分二極管引起的溫度補償電壓(至熱電偶輸出),或者可采集結(jié)溫并利用軟件計算補償值。在這種方式下,利用差分輸入通道AIN3-AIN4測量pn結(jié)的溫度,由200μA內(nèi)部電流發(fā)生器進行偏置。
高精度熱電偶數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)
MAX11200的GPIO控制高精度多路復(fù)用器MAX4782,選擇熱電偶或PRTD R1 - PT1000。該方法可利用單個ADC實現(xiàn)熱電偶或PRTD的動態(tài)測量。該設(shè)計提高了系統(tǒng)精度,降低了校準要求。
3線和4線RTD配置 線阻引起的誤差會影響測量精度。當RTD靠近轉(zhuǎn)換器時,您可使用傳統(tǒng)的2線配置;但當RTD位于遠端時,線阻疊加至RTD阻抗,引起較大的誤差。對于這種安裝類型,應(yīng)采用3線和4線RTD配置。 兩路匹配的200μA電流源支持補償3線和4線RTD配置中的誤差。3線配置下(圖16),這些電流源通過RL1和RL2,確保AIN1-AIN2差分電壓不受線阻的影響。如果兩根線的材料相同、長度相等(RL1 = RL2),電流源的溫度系數(shù)完美匹配(MAX1402溫度系數(shù)為5ppm/°C),這種措施很有效。
4線配置中,連接至AIN1和AIN2的測量線中沒有電流通過,所以無線阻誤差(圖17)。電流源OUT1為RTD提供激勵電流,電流源OUT2提供產(chǎn)生基準電壓所需的電流。比例測量配置確保基準電壓變動能夠補償RTD溫度系數(shù)誤差(RTD電流源的溫漂引起)。
鉑電阻溫度檢測器(PRTD)的高精度溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ?
? 注意,PRTD應(yīng)用中輸出信號的總范圍為大約82mV。MAX11200具有極低的輸入?yún)⒖荚肼暎?0sps時為570nV,使應(yīng)用的無噪聲分辨率在210°C量程時為0.007°C。
如圖18所示,MAX11200的GPIO1引腳設(shè)置為輸出,控制繼電器校準開關(guān),同時選擇固定RCAL電阻或PRTD。這種多功能性提高了系統(tǒng)精度,并減少了針對RA和RT初始值的計算。
智能4-20mA發(fā)送器 智能裝置可標準化增益和失調(diào),并線性化傳感器,例如RTD和熱電偶:轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,利用μP中的數(shù)學(xué)算法進行處理,再轉(zhuǎn)換回模擬信號,然后通過環(huán)路發(fā)送標準電流(圖19)。第三代“智能和智慧”4-20mA發(fā)送器增加了數(shù)字通信功能(至智能裝置),與4-20mA信號共用雙絞線。該通信通道也允許傳輸控制和診斷信號。MAX1402等低功耗器件比較適合,因為其250μA供電電流可為其余發(fā)送器電路節(jié)省可觀的功率。
智能發(fā)送器的通信標準為HART協(xié)議。HART協(xié)議基于Bell 202電話通信標準,采用頻移鍵控(FSK)原理。數(shù)字信號包括分別代表1和0的兩個頻率(1200Hz和2200Hz)。為實現(xiàn)模擬和數(shù)字同時通信,這些頻率的正弦波被疊加至直流模擬信號電纜(圖20)。由于FSK信號的平均值總為零,所以不影響4-20mA模擬信號。數(shù)字通信信號的響應(yīng)時間允許大約2-3次數(shù)據(jù)更新每秒,不中斷模擬信號。通信要求的最小環(huán)路阻抗為23Ω。 ? 圖20. 模擬和數(shù)字同時通信。 ? 總結(jié)高度集成調(diào)理系統(tǒng)出現(xiàn)之前,采用多片獨立的信號調(diào)理和處理芯片實現(xiàn)過程控制。作為替代方法,Σ-Δ方案解決了最關(guān)鍵應(yīng)用的性能要求,同時將電路板空間和電源要求(許多應(yīng)用僅要求3V或5V單電源)降至最小。單電源工作尤其適合于電池供電的便攜式系統(tǒng),元件數(shù)量較少也提高了系統(tǒng)可靠性。 |
Σ-Δ模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的工作原理
本文深入介紹Σ-Δ模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的工作原理,重點關(guān)注難以理解的數(shù)字概念:過采樣、噪聲整形和抽樣濾波等。同時包括Σ-Δ轉(zhuǎn)換器的多種應(yīng)用。?
- 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(125755)
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2009-10-12 17:05:26
多片高速ADC和DAC在閉環(huán)系統(tǒng)中的作用是什么
本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,重點關(guān)注模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的關(guān)鍵角色。文章介紹多片高速ADC和DAC作為控制系統(tǒng)核心的關(guān)鍵作用和性能優(yōu)勢。最后,我們以MAXREFDES32和MAXREFDES71參考設(shè)計為例,介紹隔離電源和數(shù)據(jù)子系統(tǒng)在工業(yè)閉環(huán)中的應(yīng)用。
2021-04-02 07:29:24
如何利用MAX115的電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集和模/數(shù)轉(zhuǎn)換對已使用多年的系統(tǒng)進行改進?
MAX115的工作原理MAX115的基本操作如何利用MAX115的電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集和模/數(shù)轉(zhuǎn)換對已使用多年的系統(tǒng)進行改進?
2021-04-08 06:35:39
如何知曉模數(shù)轉(zhuǎn)換器三角積分 (Δ?) ADC 及其數(shù)字功能的利用方式?
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 關(guān)于三角積分 (Δ?) 轉(zhuǎn)換器,模擬傳感器信號鏈面臨著哪些高精度挑戰(zhàn)?Δ? ADC 的工作原理又是什么? Δ? ADC 如何進行 數(shù)字擴展?
2021-03-11 07:24:56
定時器自動觸發(fā)AD轉(zhuǎn)換的方法和工作原理
AVR單片機實驗六 AD轉(zhuǎn)換應(yīng)用實驗1 實驗?zāi)康耐ㄟ^實驗,了解AVR單片機模數(shù)轉(zhuǎn)換器的初始化,及以定時器自動觸發(fā)AD轉(zhuǎn)換的方法和工作原理。2 實驗內(nèi)容(1)調(diào)整可變電阻, 以獲取模擬電壓輸入至ADC
2021-11-23 08:04:36
怎樣去選擇STM32 ADC模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的通道呢
ADC模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器有何作用?怎樣去選擇STM32 ADC模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
揭秘∑-Δ ADC的工作原理
更愿意選用傳統(tǒng)的逐次(SAR )型ADC 。 Σ- Δ轉(zhuǎn)換器的模擬部分非常簡單(類似于一個1 位ADC ),而數(shù)字部分要復(fù)雜得多,按照功能可劃分為數(shù)字濾波和抽取單元。由于Σ- Δ型ADC 更接近于數(shù)字器件,因而其制造成本非常低廉。揭秘∑-Δ ADC的工作原理
2011-10-21 11:35:11
數(shù)字轉(zhuǎn)換器是指什么
參考正點原子ADCAnalog-to-Digital Converter的縮寫。指模/數(shù)轉(zhuǎn)換器或者模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。是指將連續(xù)變量的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號的器件。典型的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器將模擬信號
2021-08-02 06:39:52
數(shù)字電子技術(shù)-- 數(shù)-模和模-數(shù)轉(zhuǎn)換
數(shù)字電子技術(shù)-- 數(shù)-模和模-數(shù)轉(zhuǎn)換[hide][/hide]
2017-05-01 21:54:16
時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC的工作原理是什么?有哪些應(yīng)用?
時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC的工作原理是什么?TDC產(chǎn)品系列與應(yīng)用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本原理是什么?
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本原理是什么?常用的幾種ADC類型的基本原理及特點是什么?
2021-09-28 08:21:04
模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC100和ADC180
,±10.48輸入,工作溫度范圍-25℃~ +85℃ 或-55℃~+125℃,可實現(xiàn)自動調(diào)零,且總線兼容,最短轉(zhuǎn)化時間為320ms。模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC100采用40引腳陶瓷DIP封裝,憑借其優(yōu)良的性能而廣泛應(yīng)用于測試設(shè)備、數(shù)據(jù)采集、科學(xué)儀表、醫(yī)用儀器、地震設(shè)備、機器人、稱重系統(tǒng)等領(lǐng)域。
2019-06-27 06:05:02
模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC簡介
ESP32 之 ESP-IDF 學(xué)習(xí)筆記(七)——模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)文章目錄ESP32 之 ESP-IDF 學(xué)習(xí)筆記(七)——模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)一、簡介1、兩個 ADC 通道簡介:2、減小
2022-02-17 06:28:34
模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC簡介
介紹將模擬電子信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器,簡稱A/D轉(zhuǎn)換器或ADC。同理,將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器,簡稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC目錄1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的配置有哪些流程?
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是什么?模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代碼是什么?
2021-07-14 08:43:54
熟悉串行接口模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理和編程方法
Table of Contents一、實驗?zāi)康亩嶒瀮?nèi)容三、實驗步驟四、C代碼如下五、實驗結(jié)果六、實驗體會一、實驗?zāi)康?.熟悉串行接口模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理和編程方法。2.進一步熟悉單片機
2021-12-08 07:14:15
電流轉(zhuǎn)換器工作原理是怎么?
電流轉(zhuǎn)換器輸出4~20mA直流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成0~10mA直流電流送給記錄儀或Ⅱ型執(zhí)行機構(gòu),反之,Ⅱ型變送單元輸出0~10mA直流電流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成4~20mA直流電流輸送給控制室內(nèi)S型儀表。
2019-09-12 09:12:33
請問怎樣去設(shè)計一種VGA-TV視頻轉(zhuǎn)換器?
AIT2139是什么?VGA-TV視頻轉(zhuǎn)換器的工作原理是什么?怎樣去設(shè)計一種VGA-TV視頻轉(zhuǎn)換器?
2021-06-03 06:14:51
請問模數(shù)轉(zhuǎn)換器以最高速度工作時需要多少位來表示轉(zhuǎn)換的精度和線性?
當Nu微?系列中的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以最高速度工作時,需要多少位來表示轉(zhuǎn)換的精度和線性?
2020-12-08 07:30:52
請問現(xiàn)在的高速模-數(shù)轉(zhuǎn)換器速度有多快?
請問現(xiàn)在的高速模-數(shù)轉(zhuǎn)換器速度有多快?高速ADC的速度和分辨率之間是一個怎樣的折衷關(guān)系?高速ADC結(jié)構(gòu)如何影響速度?為什么高速ADC折疊/內(nèi)插式結(jié)構(gòu)的速度如此之快?高速ADC折疊/內(nèi)插式結(jié)構(gòu)是如何工作的?
2021-04-12 06:40:39
降壓轉(zhuǎn)換器不能正常工作
嗨,伙計們,我正在設(shè)計一個簡單的降壓轉(zhuǎn)換器。VIN=12VVOUT=5VI必須使用降壓轉(zhuǎn)換器。我通過搜索因特網(wǎng)設(shè)計了一些電路,但是它不能正常工作。不知道我哪里錯了。你們能建議些什么嗎?
2019-09-24 07:24:22
隔離反激式轉(zhuǎn)換器有什么特點?工作原理是什么?
隔離反激式轉(zhuǎn)換器的工作原理:當開關(guān)管VT導(dǎo)通時,變壓器T初級Np有電流Ip,并將能量儲存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD10242的功能特點與應(yīng)用有哪些?
高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD10242的功能特點與應(yīng)用有哪些?如何實現(xiàn)AD10242與DSP進行接口連接?
2021-04-14 06:36:19
D/A轉(zhuǎn)換器工作原理
D/A轉(zhuǎn)換器工作原理D/A轉(zhuǎn)換器輸入的數(shù)字量是由二進制代碼按數(shù)位組合起來表示的,任何一個n位的二進制數(shù),均可用表達式 DATA=D020+
2009-01-14 12:10:498407
#硬聲創(chuàng)作季 #單片機 單片機原理及應(yīng)用-6.1 常見ADC轉(zhuǎn)換器工作原理-1
單片機工作原理DC轉(zhuǎn)換器數(shù)字轉(zhuǎn)換器
水管工發(fā)布于 2022-11-04 15:12:22
#硬聲創(chuàng)作季 #單片機 單片機原理及應(yīng)用-6.1 常見ADC轉(zhuǎn)換器工作原理-2
單片機工作原理DC轉(zhuǎn)換器數(shù)字轉(zhuǎn)換器
水管工發(fā)布于 2022-11-04 15:12:47
模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理與分類特點詳解
模數(shù)轉(zhuǎn)換器也是轉(zhuǎn)換器的一種類型,大家是否有使用過呢?模數(shù)轉(zhuǎn)換器的功能是什么呢?又是如何發(fā)揮這些功能的呢?下面就讓小編來給大家介紹一下模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理。
2017-06-06 14:09:044215
adc0804工作原理
集成A/D轉(zhuǎn)換器品種繁多,選用時應(yīng)綜合考慮各種因素選取集成芯片。一般逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器用的比較多,ADC0804就是這類單片集成A/D轉(zhuǎn)換器。ADC0804是一款8位、單通道、低價格A/D轉(zhuǎn)換器
2017-11-12 09:21:1233655
adc0834工作原理及AD轉(zhuǎn)換
AD0832是8位逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器,可支持兩個單端輸入通道和一個差分輸入通道。是8位逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器,可支持兩個單端輸入通道和一個差分輸入通道。當ADC0832未工作時其CS輸入端應(yīng)為高電平,此時芯片禁用,當要進行A/D轉(zhuǎn)換時,
2018-01-24 10:41:0518093
數(shù)模轉(zhuǎn)換器的速度極限_數(shù)模轉(zhuǎn)換器工作原理
本文首先介紹了數(shù)模轉(zhuǎn)換器的概念與結(jié)構(gòu),其次闡述了數(shù)模轉(zhuǎn)換器工作原理與數(shù)模轉(zhuǎn)換器的速度極限,最后介紹了數(shù)模轉(zhuǎn)換器兩個應(yīng)用實例。
2018-04-20 11:18:156188
ADC轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)知識詳細資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是ADC轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)知識詳細資料說明包括了:1.ADC簡介,2.采樣與量化,3.ADC工作原理,4.ADC選型,5.checklist
2019-07-18 08:00:005
隔離式轉(zhuǎn)換器工作原理簡單概述
因為隔離式轉(zhuǎn)化器的工作原理,我們也可以將它稱為逆變整流轉(zhuǎn)換器,我們常見的主要類型有:反激式、正激式、推挽式、半橋式和全橋式。
2022-11-02 14:56:491320
DC-DC轉(zhuǎn)換器工作原理是什么?
DC-DC轉(zhuǎn)換器工作原理是什么? DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種電子設(shè)備,它可以將電源輸入電壓(VIN)變成不同的電壓輸出(VOUT),通常用于電路設(shè)計中,以實現(xiàn)電源管理和控制。這些轉(zhuǎn)換器將直流電(DC
2023-08-18 15:01:132706
ADC的基本結(jié)構(gòu)、分類及工作原理
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC,Analog-to-Digital Converter)是一種將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,ADC在各種應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用,如傳感器信號處理、通信系統(tǒng)、醫(yī)療
2023-09-27 17:11:241895
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中采樣過程的工作原理
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中采樣過程的工作原理.pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:50:370
模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理是什么?
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(DAC)是將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號的設(shè)備。其工作原理可以簡單描述如下
2023-11-27 18:27:00623
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中采樣過程的工作原理
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中采樣過程的工作原理.pdf》資料免費下載
2023-11-28 10:31:261
DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種常用的電源管理電路,它可以將較低的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換成較高的直流輸出電壓。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42852
升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點和應(yīng)用
升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點和應(yīng)用? 升壓轉(zhuǎn)換器是一種電力電子器件,用于將輸入電壓提升到較高的輸出電壓。其工作原理基于電感儲能和開關(guān)控制,是一種非常常見和重要的電源轉(zhuǎn)換器。 升壓轉(zhuǎn)換器的簡化原理圖
2024-02-01 14:08:17331
dcdc降壓轉(zhuǎn)換器工作原理
降壓DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器,又稱為降壓轉(zhuǎn)換器、低壓降轉(zhuǎn)換器或簡稱為降壓器,是一種電力轉(zhuǎn)換器,它能夠?qū)⑵漭斎氲闹绷麟妷?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換成一個更低的直流輸出電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作原理是通過開關(guān)電路和能量存儲元件
2024-02-16 09:37:00286
dcdc轉(zhuǎn)換器的工作原理和作用是什么
多個不同電壓級別的應(yīng)用中。 工作原理 DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作原理基于能量轉(zhuǎn)移和控制。它們通過儲能組件(如電感、電容或兩者的組合)臨時存儲能量,然后以不同的方式釋放這些能量,從而實現(xiàn)電壓的變換。根據(jù)設(shè)計,DC/DC轉(zhuǎn)換器可以升高(升壓)
2024-02-04 10:06:31425
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