試比較雙積分型adc與逐次逼近型adc的主要優缺點

時間 2021-08-13 00:45:50

1樓:匿名使用者

主要優缺點:

模擬輸入脈衝上升時。開關s1閉合。電容c1上的電壓隨輸入訊號上升。

當輸入訊號達到最大幅值時,s1斷開,此時c1保持了輸入訊號的最大幅值。在探測到輸入脈衝刀鋒制之後。逐次比較adc開始它的模數轉換過程。

首先數模轉換(dac)的最高位被置1。如果在比較器輸入端,dac的輸出電壓比輸入訊號的幅值vs大,則最高位被複位。如果dac的輸出電壓比輸入訊號的幅值vs小,則最高位狀態「1」被保留。

然後再將dac的次高位置1,重複上述過程。

擴充套件資料

通常的模數轉換器是將一個輸入電壓訊號轉換為一個輸出的數字訊號。由於數字訊號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小。

故任何一個模數轉換器都需要一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。直接adc則直接轉換成數字量,常用的有並聯比較型adc和逐次逼近型adc 。

2樓:遠巨集

雙積分型adc屬於間接型制adc,它先對輸入取樣電壓和基準電壓進行兩次積分,以獲得與取樣電壓平均值成正比的時間間隔,同時在這個時間間隔內,用計數器對標準時鍾脈衝(cp)計數,計數器輸出的計數結果就是對應的數字量。

雙積分型adc優點是抗干擾能力強、穩定性好、可實現高精度模數轉換。主要缺點是轉換速度低,因此這種轉換器大多應用於要求精度較高而轉換速度要求不高的儀器儀表中,例如用於多位高精度數字直流電壓表中。

間接adc是先將輸入模擬電壓轉換成時間或頻率,然後再把這些中間量轉換成數字量,常用的有中間量是時間的雙積分型adc。

什麼是雙積分型adc的轉換原理啊

3樓:郭歡

雙積分型adc屬於間接型adc,它先對輸入取樣電壓和基準電壓進行兩次積分,以獲得與取樣電壓平均值成正比的時間間隔,同時在這個時間間隔內,用計數器對標準時鍾脈衝(cp)計數,計數器輸出的計數結果就是對應的數字量。

雙積分型adc優點是抗干擾能力強、穩定性好、可實現高精度模數轉換。主要缺點是轉換速度低,因此這種轉換器大多應用於要求精度較高而轉換速度要求不高的儀器儀表中,例如用於多位高精度數字直流電壓表中。

間接adc是先將輸入模擬電壓轉換成時間或頻率,然後再把這些中間量轉換成數字量,常用的有中間量是時間的雙積分型adc。

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通常的模數轉換器是將一個輸入電壓訊號轉換為一個輸出的數字訊號。由於數字訊號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小。

故任何一個模數轉換器都需要一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。直接adc則直接轉換成數字量,常用的有並聯比較型adc和逐次逼近型adc 。

4樓:hi漫海

雙積分型adc  雙積分型adc屬於間接adc,其基本原理是先把輸入模擬訊號轉換成與之成正比的時間間隔,然後在這個時間間隔內利用計數器對固定頻率的計數脈衝進行計數,計數器的計數值就是a/d轉換後輸出的數字量,它與輸入模擬訊號成正比。 雙積分型adc的原理框圖如圖11.10所示,它包含積分器、比較器、計數器和時鐘控制門等幾部分。

5樓:mist_紫櫻陪林皎看星星

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。

基本原理是將輸入電壓變換成與其平均值成正比的時間間隔,再把此時間間隔轉換成數字量,屬於間接轉換。 雙積分法a/d轉換的過程是:先將開關接通待轉換的模擬量vi,vi取樣輸入到積分器,積分器從零開始進行固定時間t的正向積分,時間t到後,開關再接通與vi極性相反的基準電壓vref,將vref輸入到積分器,進行反向積分,直到輸出為0v時停止積分。

vi越大,積分器輸出電壓越大,反向積分時間也越長。計數器在反向積分時間內所計的數 值,就是輸入模擬電壓vi所對應的數字量,實現了a/d轉換。

什麼是並行比較型adc

6樓:

模數轉換器(adc)的基本原理

模擬訊號轉換為數字訊號,一般分為四個步驟進行,即取樣、保持、量化和編碼。

前兩個步驟在取樣-保持電路中完成,後兩步驟則在adc中完成。

常用的adc有積分型、逐次逼近型、並行比較型/串並行型、σ -δ調製型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。

下面簡要介紹常用的幾種型別的基本原理及特點:

1 積分型(如tlc7135) 。

積分型adc工作原理是將輸入電壓轉換成時間或頻率,然後由定時器/計數器獲得數字值。

其優點是用簡單電路就能獲得高解析度,但缺點是由於轉換精度依賴於積分時間,因此轉換速率極低。

初期的單片adc大多采用積分型,現在逐次比較型已逐步成為主流。

雙積分是一種常用的ad 轉換技術,具有精度高,抗干擾能力強等優點。

但高精度的雙積分ad晶片,**較貴,增加了微控制器系統的成本。

2 逐次逼近型(如tlc0831) 。

逐次逼近型ad由一個比較器和da轉換器通過逐次比較邏輯構成,從msb開始,順序地對每一位將輸入電壓與內建da轉換器輸出進行比較,經n次比較而輸出數字值。

其電路規模屬於中等。

其優點是速度較高、功耗低,在低解析度( < 12位)時**便宜,但高精度( > 12位)時**很高。

3 並行比較型/串並行比較型(如tlc5510) 。

並行比較型ad採用多個比較器,僅作一次比較而實行轉換,又稱flash型。

由於轉換速率極高, n位的轉換需要2n - 1個比較器,因此電路規模也極大,**也高,只適用於ad 轉換器等速度特別高的領域。

串並行比較型ad結構上介於並行型和逐次比較型之間,最典型的是由2個n /2位的並行型ad轉換器配合da轉換器組成,用兩次比較實行轉換,所以稱為halfflash型。

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