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發(fā)布時間:2021-10-23 01:27  






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雙積分型 AD 轉(zhuǎn)換器若與逐次逼近型 AD 轉(zhuǎn)換器相比較,因有積分器的存在,積分器的輸出只對輸入信號的平均值有所響應(yīng),所以,它突出優(yōu)點是工作性能比較穩(wěn)定且抗干擾能力強;系統(tǒng)總體可以劃分為電壓采樣部分、模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)化部分,控制部分。由式以上分析可以看出,只要兩次積分過程中積分器的時間常數(shù)相等,計數(shù)器的計數(shù)結(jié)果與 RC 無關(guān),所以,該電路對 RC 精 度的要求不高,而且電路的結(jié)構(gòu)也比較簡單。雙積分型 AD 轉(zhuǎn)換器屬于低速型 AD 轉(zhuǎn)換器,一次轉(zhuǎn)換時間在 1~2ms ,而逐次比較型 AD 轉(zhuǎn)換器可達(dá)到 1 m s 。不過在工業(yè)控制系統(tǒng)中的許多場合,毫秒級的轉(zhuǎn)換時間已經(jīng)足足有余,雙積分型 AD 轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點正好有了用武之地。



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A/D 的輸出精度是由基準(zhǔn)輸入和輸出字長共同決定的,輸出精度定義了A/D 可以進(jìn)行轉(zhuǎn)換的電壓變化。轉(zhuǎn)換精度就是A/D步長值,該值可以通過計算基準(zhǔn)電壓和轉(zhuǎn)換值的比例得到。對于上面給出的使用5V 基準(zhǔn)電壓的8位A/D來說,其分辨率為19.5mV,也就是說,所有低于19.5mV 的輸入電壓的輸出值都為0,在19.5mV~39mV 之間的輸入電壓的輸出值為1,而在39mV~58.6mV 之間的輸入電壓的輸出值為3,以此類推。編程過程可分為三步:(1)根據(jù)設(shè)計要求寫出與或邏輯表達(dá)式的布爾方程。



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如果在放大器前端使用誤差5%的電阻,則該誤差將會導(dǎo)致12 位A/D 無法正常工作。也就是說,A/D 的測量精度一定小于其轉(zhuǎn)換誤差、基準(zhǔn)電壓誤差與所有模擬放大器誤差的累計之和。雖然轉(zhuǎn)換精度會受到器件誤差的制約,但通過對每個系統(tǒng)單獨進(jìn)行定標(biāo),也能夠得到較為滿意的輸出精度。如果使用定標(biāo)電壓作為標(biāo)準(zhǔn)輸入,且借助存儲在MCU 程序中的定標(biāo)電壓常數(shù)對所有輸入進(jìn)行糾正,則可以有效地提高轉(zhuǎn)換精度,但無論如何無法對溫漂或器件老化而帶來的影響進(jìn)行校正。間接法不將電壓直接轉(zhuǎn)換成數(shù)字,而是首先轉(zhuǎn)換成某一中間量,再由中間量轉(zhuǎn)換成數(shù)字。



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