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数模转换器分辨率既可以用输入二进制数的有效位数给出(例如,输入信号为2位二进制数00、01、10、11,则称此数/模转换器的分辨率为2),也可以用数/模转换器能分辨出来的最小输出电压(“输入二进制数--仅最低位为1其它为0”的十进制数表示)与最大输出电压(“输入二进制数--全为1”的十进制数表示)的比值给出。比如,输入信号为5位二进制数时可以分辨的最小电压为(00001)2=1可以分辨的最大电压为(11111)2=31,所以其分辨率为1/31. 分辨率为n位的数/模转换器的逻辑功能:根据2^n个不同二进制代码输入对应地给出2^n个不同等级的模拟电压输出。转换过程中,值小的二进制代码一般对应低级别的模拟电压。例如,n=3时000的二进制代码输入对应0V的模拟电压输出。
分辨率为1/(2^n-1)
压力变送器可以选择DC24V二线式,输出电流为4-20mA,模数转换可以选择FX-2N/4AD或2AD,4AD为4路模拟量输入,2AD为2路模拟量输入。变送器和ad模块之间需要DC24v电源,电流很小...
精度与AD的设计是有关系的,而分辩率是只与位数有关系的分辨率是可以计算的,U/2^位数 你的例子就是 10V/2^16=0.1526mV精度绝对值肯定是>分辩率的精度是需要测量出...
微功耗高速串行数模转换器AD5300及其应用
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凌力尔特推出4通道16位电流输出数模转换器
凌力尔特公司(Linea Technology)推出4通道16位电流输出数模转换器(DAC)LTC2754—16.该器件实现了±1LSB积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)。所有4个DAC都可以软件编程或引脚搭接,以通过一个简单的4线串行接口实现6单极性或双极性输出范围之一。软件可编程性能无需昂贵的精密电阻器、增益级和手动跨接线。
如果CCD的质量能够满足一定色彩位数的要求,为了获得相应的输出效果,就要求有相应位数的数模转换实现数据采样,才能获得满意的效果,如果CCD可以实现36位精度,却使用了三个8位的数模转换器,结果输出出来就只剩下24位的数据精度了,这对于CCD是一种浪费,而如果使用三个16位的数模转换器,是实现了48位的数据输出,但效果与36位比较并无改善,对数模转换器就是一种浪费了。
1. 数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。
根据信号与系统的理论,数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积,那么由卷积定理,数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱(即Sa函数)的乘积。这样,用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿,由数字信号便可恢复为采样信号。由采样定理,采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。
一般实现时,不是直接依据这些原理,因为尖锐的采样信号很难获得,因此,这两次滤波(Sa函数和理想低通)可以合并(级联),并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的,所以在真实的系统中只能近似完成。
2. 模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。
模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器,
使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
3. 比较器是将两个相差不是很小的电压进行比较的系统。最简单的比较器就是运算放大器。
我们知道,运算放大器在连有深度负反馈的条件下,会在线性区工作,有着增益很大的放大特性,在计算时往往认为它放大的倍数是无穷大。而在没有反馈的条件下,运算放大器在线性区的输入动态范围很小,即两个输入电压有一定差距就会使运算放大器达到饱和。如果同相端电压较大,则输出最大电压,一般是+12V;如果反相端电压较大,则输出最小电压,一般是-12V。这样,就实现了电压比较功能。
真正的电压比较器还会增加一些外围辅助电路,加强性能。
最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换为直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器相连,实现对生产过程的自动控制。数模转换器电路还用在利用反馈技术的模数转换器设计中。
地震勘探区分两个邻近地质体的能力。地震分辨率可分为垂向分辨率及横向分辨率两类。①垂向分辨率,指可区分的地质体最小厚度。②横向分辨率,又称水平分辨率,指可区分的最窄地质体的宽度。
不少学者从不同角度研究垂向分辨率,提出了维代斯 (widess) 准则、瑞利 (Rayleigh) 准则、雷克(Ricker)准则(图1)。一般认为,垂向分辨率大约等于1/4~1/8优势波长。
在水平叠加剖面上,任一时刻反射振幅是相应反射点及其附近第一菲涅尔带内所有点绕射振幅的叠加。水平叠加剖面进行地震偏移处理后,将地震波场向下延拓,直到t0=0。相当于将检波器下降到反射界面,理论上使菲涅尔带有效地缩小到一点。这样,在叠加偏移剖面上,横向分辨率△H只与空间采样率(道间距)、噪声及偏移过程有关。
影响地震分辨的主要因素是地震子波 (延续长度仅1~2个周期的地震脉冲)的波长、优势频率与地震波速度。其次,也与地震子波频带宽度和地震子波类型有关。在无噪声条件下,地震子波优势频率越高、频带越宽,则分辨率越高。在振幅谱相同时,零相位子波的分辨率最高。随着探测深度的增大,地震波速度增大,介质吸收作用使高频成分衰减,频带变窄,优势频率降低,地震分辨率也不断降低。噪声也是影响地震分辨率的另一个重要因素,分辨率随信噪比(某一时刻有效信号能量或振幅与噪声等所有剩余能量之比值) 的提高而提高。①信噪比为1时,分辨率相当于无噪声时的50%。②信噪比为2时,分辨率提高到80%。③信噪比为4时,分辨率提高到94.1%。④当信噪比小于1时,提高信噪比就成为改善分辨率的关键。⑤当信噪比大于2时,则再提高信噪比对提高分辨率意义不大。在信噪比足够高的条件下,提高地震分辨率的途径是激发和记录频率高、频带宽的地震信息,并在处理中给予保护,适当补偿高频成分,改善地震子波。