adc模数转换器原理

作者&投稿:霍解 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么是双积分型ADC的转换原理啊~

双积分型ADC属于间接型ADC,它先对输入采样电压和基准电压进行两次积分,以获得与采样电压平均值成正比的时间间隔,同时在这个时间间隔内,用计数器对标准时钟脉冲(CP)计数,计数器输出的计数结果就是对应的数字量。
双积分型ADC优点是抗干扰能力强、稳定性好、可实现高精度模数转换。主要缺点是转换速度低,因此这种转换器大多应用于要求精度较高而转换速度要求不高的仪器仪表中,例如用于多位高精度数字直流电压表中。
间接ADC是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中间量转换成数字量,常用的有中间量是时间的双积分型ADC。

扩展资料
通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。
故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。直接ADC则直接转换成数字量,常用的有并联比较型ADC和逐次逼近型ADC 。
参考资料来源:百度百科-模拟数字转换器

模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。
看百度啊。

模数转换器通常将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号,ADC作为电路中重要的元器件,本文将介绍模数转换器的基本原理、转换步骤、主要技术指标以及不同类型ADC的特点。

  1 模数转换器的基本原理

  将模拟量转换成数字量的过程称为“模数转换”。完成模数转换的电路 称为模数转换器,简称 ADC(Analog to Digital Converter)。

  2 实现模数转换的步骤

  模数转换一般要经过采样、保持和量化、编码这几个步骤。

  采样定理:当采样频率大于模拟信号中最高频率成分的两倍时,采样 值才能不失真的反映原来模拟信号。

  3 模数转换器的主要技术指标

  转换精度 集成 ADC 用分辨率和转换误差来描述转换精度。

  (1)分辨率

  通常以输出二进制或十进制数字的位数表示分辨率的高低,因为位数越多,量化单位越小,对输入信号的分辨能力就越高。

  例如:输入模拟电压的变化范围为 0~5 V,输出 8 位二进制数可以

  分辨的最小模拟电压为 5 V&TImes;2-8 =20 mV;而输出 12 位二进制数可以

  分辨的最小模拟电压为 5 V&TImes;2-12≈1.22 mV。

  (2) 转换误差

  它是指在零点和满度都校准以后,在整个转换范围内,分别测量各个 数字量所对应的模拟输入电压实测范围与理论范围之间的偏差,取其 中的最大偏差作为转换误差的指标。通常以相对误差的形式出现,并 以 LSB 为单位表示。例如 ADC0801 的相对误差为±¼ LSB。

  转换速度

  完成一次模数转换所需要的时间称为转换时间。大多数情况下,转换 速度是转换时间的倒数。

  ADC 的转换速度主要取决于转换电路的类型,并联比较型 ADC 的转换速度最高(转换时间可小于 50 ns),逐次逼近型 ADC 次之(转 换时间在 10~100μs 之间),双积分型 ADC 转换速度最低(转换时 间在几十毫秒至数百毫秒之间)。

  4 模数转换器的构成及不同类型模数转换器的特点

  模数转换器的种类很多,按工作原理的不同,可分成间接 ADC 和直 接 ADC。

  间接 ADC 是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中 间量转换成数字量,常用的有中间量是时间的双积分型 ADC。

  直接 ADC 则直接转换成数字量,常用的有并联比较型 ADC 和逐次 逼近型 ADC。

  并联比较型ADC:由于并联比较型ADC采用各量级同时并行比较, 各位输出码也是同时并行产生,所以转换速度快是它的突出优点,同 时转换速度与输出码位的多少无关。并联比较型ADC的缺点是成本 高、功耗大。因为n位输出的ADC,需要 2n 个电阻,(2n -1)个比较器和D触发器,以及复杂的编码网络,其元件数量随位数的增加,以 几何级数上升。所以这种ADC适用于要求高速、低分辩率的场合。 逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一种直接ADC,它也产生一 系列比较电压VR,但与并联比较型ADC不同,它是逐个产生比较电压, 逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行模数转换的。逐次 逼近型ADC每次转换都要逐位比较,需要(n+1)个节拍脉冲才能完 成,所以它比并联比较型ADC 的转换速度慢,比双分积型ADC要快 得多,属于中速ADC器件。另外位数多时,它需用的元器件比并联比 较型少得多,所以它是集成ADC中,应用较广的一种。

  双积分型 ADC:属于间接型 ADC,它先对输入采样电压和基准电压 进行两次积分,以获得与采样电压平均值成正比的时间间隔,同时在 这个时间间隔内,用计数器对标准时钟脉冲(CP)计数,计数器输 出的计数结果就是对应的数字量。双积分型 ADC 优点是抗干扰能力 强;稳定性好;可实现高精度模数转换。主要缺点是转换速度低,因此这种转换器大多应用于要求精度较高而转换速度要求不高的仪器 仪表中,例如用于多位高精度数字直流电压表中。




数码影像机的原理?
一、原理数码摄像机进行工作的基本原理简单的说就是光-电-数字信号的转变与传输。即通过感光元件将光信号转变成电流,再将模拟电信号转变成数字信号,由专门的芯片进行处理和过滤后得到的信息还原出来就是我们看到的动态画面了。数码摄像机的感光元件能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,...

介绍关于数码影像的某项新技术
目前市场上常见数码相机的成像器件是CCD(电荷耦合器件),CCD图像传感器,它用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变为电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字相机的CCD内含的晶体管数量越多,分辨率也越高。CCD的分辨率———像素数常被用作划分数码相机档次的主要依据。诚然,CCD的分辨率在一定意义上决定了数码...

数码相机由哪些主要部分构成?
数码相机是由镜头、CCD、A\/D(模\/数转换器)、MPU(微处理器)、内置存储器、LCD(液晶显示器)、PC卡(可移动存储器)和接口(计算机接口、电视机接口)等部分组成,通常它们都安装在数码相机的内部,当然也有一些数码相机的液晶显示器与相机机身分离,但这并不妨碍我们讨论一般数码相机的原理。数码相...

数码摄像机与数码相机的原理有何不同?
电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。 互补性氧化金属...

AD\/DC ADAPTOR是什么
数模,模数转换器

论数码相机与摄像机的技术原理与区别
电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像...

照相机的成像原理是什么?
照相机的成像原理:照相机的光学成像系统是按照几何光学原理设计的,利用光的直线传播性质和光的折射与反射规律,以光子为载体,把某一瞬间的被摄景物的光信息量,以能量方式经照相镜头传递给感光材料,最终成为可视的影像。照相机摄影时必须控制合适曝光量,也就是控制到达感光材料上的合适光子量。因为银盐...

哪个高手能详细分析数码相机性能的好坏?
目前市场上常见数码相机的成像器件是CCD(电荷耦合器件),CCD图像传感器,它用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变为电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字相机的CCD内含的晶体管数量越多,分辨率也越高。CCD的分辨率— ——像素数常被用作划分数码相机档次的主要依据。诚然,CCD的分辨率在一定意义上决定了...

有关数码相机
电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。 参考资料: IT...

钳形万用表和数字万用表的区别
工作原理 数字万用表利用模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号,然后通过微处理器处理并显示测量结果。其精度和分辨率通常较高,适用于各种精密测量任务。基本功能 1. 电压测量(Voltage Measurement)DMM可以测量直流电压(DCV)和交流电压(ACV),其量程通常从几毫伏到几百伏。2. 电流测量(Current...

喀什地区17760727768: A/D转换的工作原理是什么 -
诗有清热: A/D转换器的工作原理,主要介绍以下三种方法:1、逐次逼近法: 逐次逼近式A/D是比较常见的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级. 采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成,如图所示...

喀什地区17760727768: ADC或DAC工作原理及应用 -
诗有清热: 是ADC,叫模数转换器,也称模数变换器,是指将模拟信号转化成数字信号的转换器. 其原理简单的说就是将温度、压力、声音或者图像等信号,通过ADC转变成更容易存储、发射等的二进制二补数数字信号. 常用于气候监测、地图绘制等

喀什地区17760727768: ADC,DAC 工作原理是什么? -
诗有清热: 输入的电压被许多电阻分压.数字电路控制取那些电阻的分压值

喀什地区17760727768: 模数转换器的构成及特点 -
诗有清热: 模数转换器的种类很多,按工作原理的不同,可分成间接ADC和直接ADC . 间接ADC是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中间量转换成数字量,常用的有中间量是时间的双积分型ADC.直接ADC则直接转换成数字量,常用...

喀什地区17760727768: 单片机ADC0809是如何实现模数转换的? -
诗有清热: ADC0809 就是模数转换的芯片,从输入端加模拟信号,启动转换后,就开始转换了,结束后,单片机就可以读出结果了.这些,都要写程序的.但首先要画出仿真图,在仿真图上实现.如果有实物开发板就更好了.

喀什地区17760727768: 模数转换器AD0809介绍 -
诗有清热: 1、AD0809 的逻辑结构 ADC0809 是8 位逐次逼近型A/D转换器.它由一个8路模拟开关、一个地址锁存译码 器、一个A/D 转换器和一个三态输出锁存器组成(见图1).多路开关可选通8个模拟通道, 允许8 路模拟量分时输入,共用A/D 转...

喀什地区17760727768: ADC转换的分辨率什么是 ADC模块的转换分 -
诗有清热: 模数转换器(ADC)的基本原理 模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码.前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成.常用的ADC有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ ...

喀什地区17760727768: ADC0809是基于什么转换原理的A/D转换器? -
诗有清热: ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器.其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换.是目前国内应用最广泛的8位通用A/D芯片.内部结构ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器、逐次逼近寄存器、逻辑控制和定时电路组成.

喀什地区17760727768: 简述数模器件和模数器件之间的区别 -
诗有清热: 就像中英字典和英中字典的区别一样的,从A到B与从B到A的转换方式,结果不一样. 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件.D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关.模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件.

喀什地区17760727768: A/D转换电路的介绍 -
诗有清热: A/D转化电路,亦称“模拟数字转换器”,简称“模数转换器”.将模拟量或连续变化的量进行量化(离散化),转换为相应的数字量的电路. A/D变换包含三个部分:抽样、量化和编码.一般情况下,量化和编码是同时完成的. 抽样是将模拟信号在时间上离散化的过程; 量化是将模拟信号在幅度上离散化的过程; 编码是指将每个量化后的样值用一定的二进制代码来表示.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网