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转换电路是将

发布时间:2022-09-14 23:27:27

Ⅰ 信号转换电路有哪些类型试举例说明其功能。

按不同分类,可有很多种分法。 比如,模数转换,数模转换,高低压转换,电压转电流,电流转电压,压频转换,频压转换,光电信号转换,232转422,232转485。信号调理电路可分为:放大电路、射随电路、滤波电路、钳位电路。 模拟传感器可测量很多物理量,如温度、压力、光强等...但由于传感器信号不能直接转换为数字数据,这是因为传感器输出是相当小的电压、电流或电阻变化,因此,在变换为数字信号之前必须进行调理。调理就是放大,缓冲或定标模拟信号等,使其适合于模/数转换器(ADC)的输入。然后,ADC对模拟信号进行数字化,并把数字信号送到MCU或其他数字器件,以便用于系统的数据处理。 信号调理将数据采集设备转换成一套完整的数据采集系统,这是通过直接连接到广泛的传感器和信号类型(从热电偶到高电压信号)来实现的。关键的信号调理技术可以将数据采集系统的总体性能。集成A/D转换器 因为模拟信号在时间上是连续的,所以,在将模拟信号转换成数字信号时,必须在选定的一系列时间点上对输入的模拟信号进行采样,然后将这些采样值转换成数字量输出。通常A/D转换的过程包括采样、保持和量化、编码两大步骤。?采样:是指周期地获取模拟信号的瞬时值,从而得到一系列时间上离散的脉冲采样值。
保持:是指在两次采样之间将前一次采样值保存下来,使其在量化编码期间不发生变化。

Ⅱ A/Dz转换是指将

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转化电路,亦称 模拟数字转换器 ,简称 模数转换器 。
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。

Ⅲ 什么是D/A转换电路

D/A的定义:将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器(简称d/a转换器或dac,digital to analog converter)。
DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,如果经电流椀缪棺?缓笫涑觯?蛭?缪故涑鲂?/FONT> DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。
1)电压输出型(如TLC5620)
电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。
2)电流输出型(如THS5661A)
电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转 换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高, 所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOS DA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了运算放大器的延迟,使响应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。
3)乘算型(如AD7533)
DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算 型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。
4)一位DA转换器
一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。 另外,按照输入数字信号的方式又分为串行DA转换器和并行DA转换器。
编辑本段DA转换器的主要技术指标
1)分辩率(Resolution) 指最小模拟输出量(对应数字量仅最低位为‘1’)与最大量(对应数字量所有有效位为‘1’)之比。 2)建立时间(Setting Time) 是将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间,也可以认为是转换时间。DA中常用建立时间来描述其速度,而不是AD中常用的转换速率。一般地,电流输出DA建立时间较短,电压输出DA则较长。 其他指标还有线性度(Linearity),转换精度,温度系数/漂移。

Ⅳ 调频式测量转换电路,是将探头线圈的()与微调电容构成LC震荡电路,以振荡器的()

电容式传感器的转换电路,主要有:
1、电桥电路。将电容传感器接入交流电桥的一个臂或两个相邻臂,另两臂可以是电阻或电容或电感,也可以是变压器的两个次级线圈。测量时被测量变化导致传感器电容变化引起电桥失衡,电桥输出电压变化。
2、差动脉冲调宽电路。又叫差动脉宽调制电路,利用对传感器电容的充放电使电路输出脉冲的宽度随电容传感器容量变化而变化,通过低通滤波器就能得到对应被测量变化的直流信号。
3、调频电路。将传感器电容接入振荡器LC谐振回路中,作为回路的一部分,将电容容量的变化转换为电路振荡频率的变化,从而可以通过测量频率来得到被测量的变化。
4、运放式测量电路。将传感器电容接入运放中,作为运放的反馈元件,然后在运放输入端输入恒定的交流信号,于是输出信号电压受反馈电容控制。由于这种接法输出信号与传感器电容是反比关系,特别适合变极距型电容传感器。
以上4种是最常用的,另外还有一些不常用的转换电路,总之利用电容式传感器电容变化的特点,设计出一个把电容变化转换为其它便于检测的物理量就可以了。

Ⅳ 电压频率转换电路原理

频率抄电压转换器的工作原理:先袭将频率可变的信号送到一个线性高通滤波器,然后对滤波器的输出进行整流,再用一个平滑滤波电路对其滤波,以得到直流电压。这时如果送进的频率越高,则越容易通过高通滤波器,因而就能输出较高的电压,反之亦然,就达到了将频率转换为相应电压值的目的。

Ⅵ 请问模、数电路转换的原理

这个是一个基本的模数转换的原理。
从模拟信号改变为数字信号有通信原理里面学到的基本的采样,量化,编码三个大的部分。

所以说,其实你如果要处理这种转换的时候,不可能是在两个范围只有高低两个电平的,而是会变成若干位的数字信号,供使用者判断具体的模拟量。
说的简单一点,比如说你有两个电平,就需要有一位数字位。0代表低电平,1代表高电平。如果像你这个样子的,估计就要用到5个数字位,0000代表1V以下,0001代表1.1V,0010代表1.2V…………

具体的东西不是几句话可以说明白的,LZ可以去找本通信原理之类的书把这个方面的看看。不过如果你不需要很系统的明白,比如说仅仅是要做一个电子小制作的话,就只需要把AD,DA的芯片手册弄明白,在软件里面仅仅需要处理编码的这个部分,因为前面的两个部分现在都是集成的,芯片可以自动实现,你只需要自己处理时序方面的内容。

祝学习进步~

Ⅶ A/D转换的工作原理是什么

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。

基本原理是从高位到低位逐位试探比较,好像用天平称物体,从重到轻逐级增减砝码进行试探。逐次逼近法转换过程是:初始化时将逐次逼近寄存器各位清零。

转换开始时,先将逐次逼近寄存器最高位置1,送入D/A转换器,经D/A转换后生成的模拟量送入比较器,称为 Vo,与送入比较器的待转换的模拟量Vi进行比较,若Vo<Vi,该位1被保留,否则被清除。

然后再置逐次逼近寄存器次高位为1,将寄存器中新的数字量送D/A转换器,输出的 Vo再与Vi比较,若Vo<Vi,该位1被保留,否则被清除。

重复此过程,直至逼近寄存器最低位。转换结束后,将逐次逼近寄存器中的数字量送入缓冲寄存器,得到数字量的输出。逐次逼近的操作过程是在一个控制电路的控制下进行的。

2、双积分法:

采用双积分法的A/D转换器由电子开关、积分器、比较器和控制逻辑等部件组成。

基本原理是将输入电压变换成与其平均值成正比的时间间隔,再把此时间间隔转换成数字量,属于间接转换。

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。

Vi越大,积分器输出电压越大,反向积分时间也越长。计数器在反向积分时间内所计的数 值,就是输入模拟电压Vi所对应的数字量,实现了A/D转换。 双积分式AD转换原理图

3、电压频率转换法:

它的工作原理是V/F转换电路把输入的模拟电压转换成与模拟电压成正比的脉冲信号。电压频率转换法

电压频率转换法的工作过程是:当模拟电压Vi加到V/F的输入端,便产生频率F与Vi成正比的脉冲,在一定的时间内对该脉冲信号计数,时间到,统计到计数器的计数值正比于输入电压Vi,从而完成A/D转换。


(7)转换电路是将扩展阅读:

DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。

按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。

一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。

Ⅷ 什么是VA转换电路

就是工业控制中常用到的将电压信号与电流信号互换的电路
因为较长距离模拟信号的传输一般用4--20mA的电流信号 而现场的机器的输出可能是0-10的电压信号 所以需要一个转换器将电压变成电流信号 这样才不会在传输过程中失真(电压信号的话会有比较明显的衰减)

Ⅸ A/D转换电路的介绍

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。

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