150度高温AD转换器供应商
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压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。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。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
175度高精密AD转换器价格
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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。逐次逼近式AD转换器中有一个逐次逼近寄存器SAR,其数字量是由它产生的。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。 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。
150度高速率AD转换器介绍
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逐次逼近A/D转换器是A/D转换器的一种,其功能是将模拟量经过“量化”变转换成数字量。其结构主要由比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器和逻辑控制单元等组成。
其工作过程如下:转换启动后,控制逻辑电路首先把逐次逼近寄存器的高位(例如D7)置1、其他位置0,将其存储到逐次逼近寄存器,然后经D/A转换后得到约为满量程(例如2.5V)输出一半的反馈电压(例如1.25V)。这个预估计电压值在比较器中与输入信号进行比较。若比较器判断输入电压值比预估计电压值高,则在下一次比较前对D7修正置1或0。一个更加有效计算INL和DNL的方法是直方图法,采用线性或正弦直方图。第二步,按对分原理,把逐次逼近寄存器的下一位(例如D6)置l,再次经D/A转换器输出与输入信号进行比较,不断重复这个过程,直到完成LSB的转换。这时逐次逼近寄存器的各位值均已确定,逐次逼近转换完成。然而,现代的A/D转换器已集成化,过程在lC内部实现,分析其工作过程、学习其原理很抽象,对初学者来说是很困难的。为了让初学者能深入理解,可采用实验板进行演示。
210度AD数模转换器
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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。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。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB,那么,对应基准4.095V,测某电压得到的转换结果是1.000V,那么,真实电压值可能分布在0.999V到1.001V之间。
以上信息由专业从事175度高温高分辨率AD代理的北京启尔特于2025/3/28 5:38:44发布
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