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采用电压频率转换法的a/d转换器,由计数器、控制门及一个具有恒定时间的时钟门控制信号组成。
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。
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器简称a/d转换器或adc,-og to digital converter;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 -og converter;a/d转换器和d/a转换器已成为信息系统中不可缺俚慕涌诘缏贰?还有分成三步或多步实现ad转换的叫做分级multistep/subrangling型ad,而从转换时序角度又可称为流水线pipelined型ad,现代的分级型ad中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。br>; 为-系统处理结果的准确度,a/d转换器和d/a转换器必须具有足够的转换精度;如果要实现快速变化信号的实时控制与检测,a/d与d/a转换器还要求具有较高的转换速度。转换精度与转换速度是衡量a/d与d/a转换器的重要技术指标。随着集成技术的发展,现已研制和生产出许多单片的和混合集成型的a/d和d/a转换器,它们具有愈来愈-的技术指标。
双积分型 ad 转换器若与逐次逼近型 ad 转换器相比较,因有积分器的存在,积分器的输出只对输入信号的平均值有所响应,所以,它-优点是工作性能比较稳定且抗干扰能力强;不过现在有一些比较强的单片机,其内部已经集成了ad转换器,不需要你再外接ad转换芯片。由式以上分析可以看出,只要两次积分过程中积分器的时间常数相等,计数器的计数结果与 rc 无关,所以,该电路对 rc 精 度的要求不高,而且电路的结构也比较简单。双积分型 ad 转换器属于低速型 ad 转换器,一次转换时间在 1~2ms ,而逐次比较型 ad 转换器可达到 1 m s 。不过在工业控制系统中的许多场合,毫秒级的转换时间已经足足有余,双积分型 ad 转换器的优点正好有了用武之地。
片选可以理解成选片,很多芯片挂在同一总线上的时候,需要有一个信号来区别总线上的数据和地址由哪个芯片处理,这时就需要一个片选信号cs(chip select),一般是在划分地址空间时,有逻辑电路产生的。在数字电路设计中,一般开路输入管脚呈现为高电平,因此片选信号绝大多数情况下是一个低电平。串并行比较型ad结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型ad转换器配合da转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为halfflash(半快速)型。
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