1樓:小叮噹
a/d晶元--模數轉換晶元
模數轉換(adc)亦稱模擬一數字轉換,與數/模(d/a)轉換相反,是將連續的模擬量(如象元的灰階、電壓、電流等)通過取樣轉換成離散的數字量。例如,對圖象掃瞄後,形成象元列陣,把每個象元的亮度(灰階)轉換成相應的數字表示,即經模/數轉換後,構成數字圖象。通常有電子式的模/數轉換和機電式模/數轉換二種。
在遙感中常用於圖象的傳輸,存貯以及將圖象形式轉換成數字形式的處理。例如:影象的數位化等
a/d模數轉換晶元的基本指標
1轉換速率sps:1秒內轉換多少次,有200ksps的,1msps的等;
2解析度bit:一次轉換的頻寬,比如12bit,16bit,8bit等;
3輸入訊號範圍:可轉換的最大訊號和最小訊號範圍;
4電源電壓:工作電源是多少v,是否區分模擬和數字電源;
5輸出介面:是並行資料匯流排、spi、還是其它匯流排等,資料輸出速率是多少;
6封裝:是dip直插的,還是so貼片的,還是其他封裝的等;
7參考源:參考源是單一參考源,還是多參考源,參考電壓使多少等;
8輸入通道:是單通道轉換,還是多通道轉換等;
9功耗:功耗也是需要考慮的問題之一。
比如ad7321,是500ksps,12比他解析度,2通道轉換,spi輸出介面,輸入訊號範圍可選
2樓:匿名使用者
數字模擬電路中常見的模數轉換晶元(模擬/數碼訊號轉換)。相似的還有da晶元,數模轉換塊。
什麼叫a/d轉換器
3樓:匿名使用者
模數轉換器即a/d轉換器,或簡稱adc,通常是指乙個將模擬訊號轉變為數碼訊號的電子元件。
通常的模數轉換器是將乙個輸入電壓訊號轉換為乙個輸出的數碼訊號。由於數碼訊號本身不具有實際意義,僅僅表示乙個相對大小。
故任何乙個模數轉換器都需要乙個參考模擬量作為轉換的標準,比較常見的參考標準為最大的可轉換訊號大小。而輸出的數字量則表示輸入訊號相對於參考訊號的大小。
擴充套件資料
a/d轉換器的工作原理:
1、逐次逼近法
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。
逐次逼近法的轉換過程是:初始化時將逐次逼近暫存器各位清零;轉換開始時,先將逐次逼近暫存器最高位置1,送入d/a轉換器,經d/a轉換後生成的模擬量送入比較器,稱為 vo,與送入比較器的待轉換的模擬量vi進行比較,若vo然後再置逐次逼近暫存器次高位為1,將暫存器中新的數字量送d/a轉換器,輸出的 vo再與vi比較,若vo重複此過程,直至逼近暫存器最低位。轉換結束後,將逐次逼近暫存器中的數字量送入緩衝暫存器,得到數字量的輸出。
逐次逼近的操作過程是在乙個控制電路的控制下進行的。
2、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、控制門及乙個具有恆定時間的時鐘門控制訊號組成,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衝訊號。
電壓頻率轉換法的工作過程是:當模擬電壓vi加到v/f的輸入端,便產生頻率f與vi成正比的脈衝,在一定的時間內對該脈衝訊號計數,時間到,統計到計數器的計數值正比於輸入電壓vi,從而完成a/d轉換。
4樓:月亮愛你
a/d轉換器是模擬訊號轉為數碼訊號的轉換器。
a/d轉換的作用是將時間連續、幅值也連續的模擬量轉換為時間離散、幅值也離散的數碼訊號。
a/d轉換要經過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合併進行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉換過程中同時實現的。
數模轉換器,又稱d/a轉換器,簡稱dac。一種將二進位制數字量形式的離散訊號轉換成以標準量(或參考量)為基準的模擬量的轉換器,作用是把數字量轉變成模擬的器件。
5樓:秒懂**
模數轉換:通過a/d轉換器來實現的轉換方式
6樓:百度文庫精選
內容來自使用者:易發表網
7樓:陽光上的橋
a是模擬,d是數字,a/d轉換,就是模擬訊號轉換為數碼訊號(的裝置、的過程)。
一。什麼是a/d.d/a轉換:
隨著數字技術,特別是資訊科技的飛速發展與普及,在現代控制。通訊及檢測等領域,為了提高系統的效能指標,對訊號的處理廣泛採用了數字計算機技術。由於系統的實際物件往往都是一些模擬量(如溫度。
壓力。位移。影象等),要使計算機或數字儀表能識別。
處理這些訊號,必須首先將這些模擬訊號轉換成數碼訊號;而經計算機分析。處理後輸出的數字量也往往需要將其轉換為相應模擬訊號才能為執行機構所接受。這樣,就需要一種能在模擬訊號與數碼訊號之間起橋梁作用的電路-模數和數模轉換器。
將模擬訊號轉換成數碼訊號的電路,稱為模數轉換器(簡稱a/d轉換器或adc,analog to digital converter);將數碼訊號轉換為模擬訊號的電路稱為數模轉換器(簡稱d/a轉換器或dac,digital to analog converter);a/d轉換器和d/a轉換器已成為資訊系統中不可缺俚慕湧詰緶貳?br>為確保系統處理結果的精確度,a/d轉換器和d/a轉換器必須具有足夠的轉換精度;如果要實現快速變化訊號的實時控制與檢測,a/d與d/a轉換器還要求具有較高的轉換速度。轉換精度與轉換速度是衡量a/d與d/a轉換器的重要技術指標。
隨著整合技術的發展,現已研製和生產出許多單片的和混合整合型的a/d和d/a轉換器,它們具有愈來愈先進的技術指標。
二。d/a和a/d轉換器的相關效能引數:
d/a轉換器是把數字量轉換成模擬量的線性電路器件,已做成整合晶元。由於實現這種轉換的原理和電路結構及工藝技術有所不同,因而出現各種各樣的d/a轉換器。目前,國外市場已有上百種產品**,他們在轉換速度。
轉換精度。解析度以及使用價值上都各具特色。
d/a轉換器的主要引數:
衡量乙個d/a轉換器的效能的主要引數有:
(1)解析度
是指d/a轉換器能夠轉換的二進位制數的位數,位數多解析度也就越高。
(2)轉換時間
指數字量輸入到完成轉換,輸出達到最終值並穩定為止所需的時間。電流型d/a轉換較快,一般在幾ns到幾百ns之間。電壓型d/a轉換較慢,取決於運算放大器的響應時間。
(3)精度
指d/a轉換器實際輸出電壓與理論值之間的誤差,一般採用數字量的最低有效位作為衡量單位。
(4)線性度
當數字量變化時,d/a轉換器輸出的模擬量按比例關係變化的程度。理想的d/a轉換器是線性的,但是實際上是有誤差的,模擬輸出偏離理想輸出的最大值稱為線性誤差。
a/d轉換器的功能是把模擬量變換成數字量。由於實現這種轉換的工作原理和採用工藝技術不同,因此生產出種類繁多的a/d轉換晶元。a/d轉換器按解析度分為4位。
6位。8位。10位。
14位。16位和bcd碼的31/2位。51/2位等。
按照轉換速度可分為超高速(轉換時間≤330ns),次超高速(330~3.3μs),高速(轉換時間3.3~333μs),低速(轉換時間>330μs)等。
a/d轉換器按照轉換原理可分為直接a/d轉換器和間接a/d轉換器。所謂直接a/d轉換器,是把模擬訊號直接轉換成數碼訊號,如逐次逼近型,併聯比較型等。其中逐次逼近型a/d轉換器,易於用整合工藝實現,且能達到較高的解析度和速度,故目前整合化a/d晶元採用逐次逼近型者多;間接a/d轉換器是先把模擬量轉換成中間量,然後再轉換成數字量,如電壓/時間轉換型(積分型),電壓/頻率轉換型,電壓/脈寬轉換型等。
其中積分型a/d轉換器電路簡單,抗干擾能力強,切能作到高解析度,但轉換速度較慢。有些轉換器還將多路開關。基準電壓源。
時鐘電路。解碼器和轉換電路整合在乙個晶元內,已超出了單純a/d轉換功能,使用十分方便。
8樓:微風塵襯
a/d轉換器的功能是把模擬量變換成數字量
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