A/D转换器原理

最新更新时间:2013-01-06来源: 互联网关键字:A/D  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

A/D转换器原理

A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。

模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换成电压信号。

A/D转换后,输出的数字信号可以有8位、10位、12位和16位等。

A/D转换器的工作原理
   主要介绍以下三种方法:
           逐次逼近法
           双积分法
           电压频率转换法

(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4.21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


图4.21  逐次逼近式A/D转换器原理框图

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。如图4.22所示。
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


 

图4.22  双积分式A/D转换的原理框图

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。

(3)电压频率转换法
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,如图4.23所示。
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

图4.23 电压频率式A/D转换原理框图

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。

2.A/D转换器性能指标
分辨率
稳定时间(又称转换时间)
量程
精度

关键字:A/D  转换器 编辑:神话 引用地址:A/D转换器原理

上一篇:如何选择DC/DC模块电源
下一篇:温度传感器原理图

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57

18位高精度模数转换器FS511的原理和应用
   1概述   FS511是富晶 半导体 推出的一款高精度、低功耗模数转换器。其内核是一个18位精度的△-∑ADC,除△-∑ADC外,其内部还集成有运算放大器、低通滤波器、数字滤波器,能对输入信号多次滤波,实现高精度A/D转换。在5 V工作电压下,FS511耗电仅为1.2 mA。该器件采用SPI总线与外部微处理器接口。另外,内部还设有多种控制寄存器,用户可根据需要对其配置,从而得到不同的A/D转换频率、输出速率、A/D精度等。   FS511可广泛用于电子秤、传感器测量装置、高精度数据采集系统等。    2 FS511的主要特性及引脚功能   FS511的主要特性如下:   △ -∑ADC,18位转换精度,10 Hz
[电源管理]
18位高精度模数<font color='red'>转换器</font>FS511的原理和应用
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。 一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间
[电源管理]
简化多输出隔离DC-DC<font color='red'>转换器</font>设计的栅极驱动变压器
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
   电流检测 电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差 放大器 的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有 反馈控制 电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。    1 反馈控制电流源的原理   电路
[电源管理]
电流模式控制DC/DC<font color='red'>转换器</font>中的电流检测电路设计
RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相对低的效率还是可接受的。但是,如果输入电压不稳定,那么输入电压和输出电压差值可能会比较大,这会导致更大的内部损耗,更低的效率以及更高的工作温度。现在,Recom的R-78xx系列给出了一个从根本上解决问题的答案,在许多应用中与传统的线性稳压器相比非隔离DC/DC变换器R-78xx系列有很多的优点。 R-78xx系列按不同的使用特性分成多个小系列,所有SMD和SIP系列的工作环境温度都达到85℃,输入电压范围为4.5-34 V。 1.R-78xx-0.5系列的3个引脚的SIP封装: 其引脚排列和间距与78xx线性稳压器一致,它的元件密度极
[电源管理]
STC15F2K60S2单片机数字电压表制作(不用外围A/D换换)
最近做了一个用STC15系列单片机内部A/D转换做的数字电压表,1602显示。就想着实现硬件很少,就做着玩玩。 制作出来的实物图如下: 实物图 /*** 等待液晶准备好***/ void LcdWaitReady() { unsigned char sta; LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; do { LCD1602_E = 1; sta = LCD1602_DB; //读取状态字 LCD1602_E =
[单片机]
STC15F2K60S2单片机数字电压表制作(不用外围<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>换换)
分解LED显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
  D5026A是上海得倍电子专为节能型LED显示屏设计的驱动IC,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经测试,采用D5026A制作的显示屏可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。        图1 传统的5026驱动输出结构        图2 5026每个单元恒流原理图     众所周知,LED驱动通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/Rf.在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+Vds1 。在
[电源管理]
分解LED显示屏驱动 IC <font color='red'>D</font>5026<font color='red'>A</font>的节能原理
用技术获得最高转换器效率
如果设计者想在降压模式下使用凌特技术公司的LT1072开关式稳压器,并且需要处理高输入电压,则要获得最高效率就成为一个问题。例如,如果你需要在1.25W的较低功率电平下,将某设备从20V转换为5V,则该设备的静态电流(通常为6 mA)将成为电路功耗的一个重要部分。   相对而言,静态电流不受输入电压的影响,因此,IC功耗与其电源电压是成正比的。如果你的系统有可用的外部低电压电源,则可以用它做IC电源——LT1052可在低至2.6V的电压下工作。如果没有这种辅助电源,可以加一个转换电路,用IC输出使自己运行(图1)。增加这个功能可以将电源的总效率从77%提高到83%。 电源首次加电时,稳压器无输出:R8和D7使C6保持在未充电状
[电源管理]
用技术获得最高<font color='red'>转换器</font>效率
业界首款采用扩展频谱技术、并内置升压转换器的音频放大器
这款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的3W放大器,适用于电磁干扰敏感型便携设备,其优点是在低电压下也可保持恒定的输出功率 二零零七年九月二十八日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界首款采用扩展频谱技术、并内置升压转换器的3W单声道D类(Class D)单芯片音频放大器。这款型号为LM48511的 Boomer 放大器属于美国国家半导体的PowerWise 高能效产品,也是该公司在推出1.2W LM48510芯片后,再次发布的Boomer D 类音频放大器系列的第二款产品。即使电池电压很低,
[新品]
小广播
最新电源管理文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved