Ⅰ AD轉換的原理
A/D轉換後,輸出的數字信號可以有8位、10位、12位、14位和16位等。
A/D轉換器的工作回原理
逐次逼近法答
逐次逼近式A/D是比較常見的一種A/D轉換電路,轉換的時間為微秒級。
雙積分法
採用雙積分法的A/D轉換器由電子開關、積分器、比較器和控制邏輯等部件組成。
電壓頻率轉換法
採用電壓頻率轉換法的A/D轉換器,由計數器、控制門及一個具有恆定時間的時鍾門控制信號組成,如
它的工作原理是V/F轉換電路把輸入的模擬電壓轉換成與模擬電壓成正比的脈沖信號。電壓頻率轉換法。
(1)ad轉換電路擴展閱讀:
AD轉換就是模數轉換。顧名思義,就是把模擬信號轉換成數字信號。主要包括積分型、逐次逼近型、並行比較型/串並行型、Σ-Δ調制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。
A/D轉換器是用來通過一定的電路將模擬量轉變為數字量。模擬量可以是電壓、電流等電信號,也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號。但在A/D轉換前,輸入到A/D轉換器的輸入信號必須經各種感測器把各種物理量轉換成電壓信號。
Ⅱ 單片機,AD轉換的原理謝謝啦
AD轉換分為逐次比較型和雙積分型。其中逐次比較型速度快,單價格高。雙積分型速度慢價格低。單片機採用的是逐次比較型AD轉換。
Ⅲ ad轉換的原理及演示圖
ad574 最好哪位做這個的,詳細交流~ 要多少分好說~ 謝謝~ 問題補充:不通常都做成PCI通信卡,外加帶AD574A的多路採集板。通信卡用雙口RAM。這樣的
Ⅳ AD轉換和D/A轉換是什麼
AD轉換就是模數轉換,就是把模擬信號轉換成數字信號。D/A轉換是把數字量轉變專成模擬的器件屬。
模擬信號只有通過A/D轉化為數字信號後才能用軟體進行處理,這一切都是通過A/D轉換器(ADC)來實現的。與模數轉換相對應的是數模轉換,數模轉換是模數轉換的逆過程,接下來本文將主要介紹幾種模數轉換的方法以及模數轉換器的參數等。
(4)ad轉換電路擴展閱讀:
軟體無線電對模數變換的技術要求包括以下幾個方面:
(1)采樣方法應滿足采樣定理,適當加入抗混迭濾波器;
(2)寬頻化,如在中頻對模擬信號進行數字化,信號帶寬通常在十幾到幾十兆赫茲;
(3)保持較高的信號動態范圍;
(4)高采樣率,應盡量在中頻或射頻工作,以盡可能保證整機的軟體化處理;
(5)減少量化雜訊。
Ⅳ AD DA 轉換電路的使用
AD轉換通常用在採集的信號是連續變化的模擬量的場合如溫度、濕度、壓力、流內量等,這些物容理量在用感測器轉化為電量時一般都是電壓或電流信號,而計算機只能處理數字信號,所以就必須通過AD轉換器來變成數字信號輸入計算機,而DA轉換則是將數字量變為模擬量,這種轉換應用的場合也非常廣泛,比如我們現在常聽的數字音樂如MP3等都是將存儲的數字文件通過解碼器解壓再通過DA轉換為模擬信號經放大後驅動揚聲器發聲的。
Ⅵ 常用的AD轉換電路及晶元有哪些
你可以去各大公司看看,一般電子市場有的也都是書本上有的,那種8位的簡單AD,有特殊需要應該訂貨吧
這個是AD公司的,個人感覺AD的晶元比較好用
http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/procts/index.html
Ⅶ 什麼是AD轉換電路
所謂的A/D轉換就是把模擬量轉換成數字量。因為我們的電腦,數控設備,版機器人等等處理信息的基本權模式是布爾邏輯,也就是基於與或非電路。此時需要把外界的一些模擬量的信息轉換成數字量的信息進行數據處理。比如PLC的A/D模塊,伺服電機的串列脈沖編碼器等等都具有這種功能。還記得我們學生時代的答題卡嗎?我們的准考證號碼或身份證號碼甚至選擇題的ABCD等等的塗點方式多多少少也有點A/D轉換的味道。
Ⅷ 請問以下電路AD轉換原理是什麼各個元件的作用是什麼如何計算
一個是上拉電阻,作為輸入端的負載,一個是Π型濾波電路;
然後才將信號送入ADC去實現模數轉換;
Ⅸ 單片機AD轉換
1,什麼是AD轉換?
A是模擬信號的意思,D是數字信號的意思,AD轉換就是模數轉換,顧名思義,就是把模擬信號轉換成數字信號,例如把電壓值轉化為數字信號。
2,為什麼要AD轉換?
單片機(以及其他處理器)只能處理數字信號,當單片機想要獲取電路上某一點的電壓值時,就得用到AD轉換了,如果你直接把單片機的引腳接到電路這個點上,單片機只知道這個點的電壓是低電平還是高電平,又怎麼能得到他的電壓值呢?例如數字式的萬用表,它測量電壓時,先有一個AD轉換電路,把電壓值轉換成一個數值,然後把這個值送個單片機(當然萬用表裡的用的處理晶元不是單片機),單片機經過計算處理後,再把這電壓值顯示到顯示到屏幕上。
不過現在有一些比較強的單片機,其內部已經集成了AD轉換器,不需要你再外接AD轉換晶元。
3,8位16位的ad轉換晶元是什麼意思?
8位,16位就代表了AD轉換晶元的轉換解析度,數字越大,解析度越高,同時也反映了它的精度,數字越大,精度相對也越高。8位算是最低了,有些單片機里集成的AD轉換器一般是10位的。12位和16位的晶元價格就比較貴了。
4,解析度?
舉個簡單的例子,8位晶元只能轉換最小到0.01V的電壓,而12位的晶元卻能轉換最小到0.001V的電壓,如果一個電壓為3.359V,8位晶元轉出來後的數值是3.35V,12位晶元轉換出來後是3.359V,精度比8位就高一個檔次了。(注:這里數值不是正確的數值,舉例用,切勿實際使用)
5,采樣?
采樣是AD轉換的速度性能指標,通俗的說就是每秒里能采樣多少次,采樣次數越高晶元性能越好。如果對采樣不理解,也可以用另一種方式理解,就是一個AD轉換芯把電壓值轉換成數字值這個過程所需要的時間,時間越短越好。
6,精度?
精度是AD晶元的一個重要參數,表示採集到的數據和真實值之間的相差的程度。例如單片機轉換出來的結果是0.3V,而實際可能是0.31V,這樣就相差了0.01V。這種誤差是不可避免無法消除的。這和在第3點中提到的位數有關,位數越高,這樣的誤差越小。
7,這些知識點在「數字電路基礎」一書中有詳細解釋,說明你數字電路沒學好,自己好好加油了。