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电子系统中用来连接数字部件与模拟部件的信息转换装置。用以实现数字信号和模拟信号的相互转换的装置,统称为数据转换器。数-模转换器简称D/A,模-数转换器简称 A/D。数据转换器用途很多。数字技术和微处理机在信息处理、测量、通信和自动控制系统等领域里的广泛应用需要信息转换技术,于是数据转换器成为电子系统的关键构件之一。70年代初出现的集成化数据转换器,大多是用混合和单片集成电路工艺实现的。
电子系统中用来连接数字部件与模拟部件的信息转换装置。用以实现数字信号和模拟信号的相互转换的装置,统称为数据转换器。数-模转换器简称D/A,模-数转换器简称 A/D。数据转换器用途很多。数字技术和微处理机在信息处理、测量、通信和自动控制系统等领域里的广泛应用需要信息转换技术,于是数据转换器成为电子系统的关键构件之一。70年代初出现的集成化数据转换器,大多是用混合和单片集成电路工艺实现的。
数字信息通常是用二进制代码表示;模拟信息通常是用电压或者电流表示。在一些设计中,两种信息之间的转换具有线性关系。图1是三位二进制数-模和模-数转换器的传输特性。它包含8个模拟电平量级与8个数码一一对应。而一个位二进制代码则对应 2个模拟量级。在数-模转换器中不能产生两个量级之间的输出电平;在模-数转换器中,处于两个量级之间的模拟输入电平被转换为相同的数码。因而代码的位数表征转换器的分辨率,即信息转换的精细程度。
数-模和模-数转换器 这方面的转换技术主要有 R-2R梯形电阻网络方式与小数二进制权电流方式两种(图2)。并行二进制输入数码的每一位驱动对应的一个开关,使它接地或接输出端,以产生相应的输出电流分量。权电流方式常用于双极型转换器。它允许直接输出电流和采用电流型逻辑电路驱动开关,以获得高的响应速度。R-2R网络方式常用于CMOS转换器。高分辨率转换器常需要同时采用几种技术,以减小芯片的面积和保证有足够的精度。
数-模和模-数转换器 由于各位输入数码不能同时达到和结束,或者各个开关本身的延迟时间不同,转换过程通常伴随着瞬态尖峰干扰,通常称为"毛刺",须采用一些新的无"毛刺"转换技术以满足某些应用场合的严格要求。
主要有积分式转换、逐次逼近转换和并行比较转换三种。
① 积分式转换器:由积分器、比较器、计数器、时钟发生器和控制电路构成。在几种积分方法中常用双斜率法。积分式转换器具有高的分辨率和低的噪声灵敏度,并且只占用较小的芯片面积。但转换速度低,主要用于数字电压表一类测量仪器。
② 逐次逼近转换器:由比较器、逐次逼近寄存器和数-模转换器构成。它对输入量与数-模转换器的输出量进行比较。后者按时钟节拍从高位到低位逐次逼近,直至二者的差别小于最低位量值。逐次逼近转换器有高的转换精度和速度,主要用于数据采集和通信系统。
③ 并行转换器:由比较器阵列组成(图3)。位数码需要用2个比较器。输入信号同时送至所有的比较器输入端。然而每个比较器的参考电平都不相同,分为2个量级,由电阻串分压器供给。输入电压值落入某个量级区间时,此量级以下的比较器输出逻辑"1"信号,而其余的比较器则输出逻辑"0"信号。比较器阵列的输出经过编码电路转换为标准二进制代码输出。并行转换器属于大规模集成。例如,一个双极型10位转换器,它有1024个比较器,包含几万个元件,占用芯片面积约1厘米。它具有极高的转换速度,主要用于雷达、电视图像和波形存储等高速信息处理系统。
数-模和模-数转换器
AD,DA中的A指模拟信号,D指数字信号,ADC指模拟信号到数字信号转换器,把电压值电流值转换成二进制码,DAC指数字信号到模拟信号转换器,把二进制码转换成电压电流
PLC工程量转换的方法 工程量转换的方法 (转载于西门子官网BBS 鼠老爹) 经常在论坛上看到网友提出工程量显示的问题,想在此做个专题,供各位网友参考。 1、基本概念 我 们生活在一个...
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...
低损耗电光模数转换器的分析与设计
提出采用有限差分束传输法设计出微棱镜相位补偿的2位电光A/D转换器的波导结构参数。利用保角变换方法对转换器的电极参数进行分析与设计。最后,得到优化参数:带宽?f=3.71GHz,特征阻抗49.76?,半波电压Vπ=9.25V,归一化功率输出为56.86%,波导输出间隔为250μm,器件长度为30mm。
时间数字单斜模数转换器中斜坡发生器的研究
本文设计了一款应用于时间数字单斜模数转换器中的12位斜坡发生器电路。该电路主要由电流源网络、开关网络及输出转换电路三部分组成。该斜坡发生器是基于电流舵结构实现的,采用了4+4的分段方式。电流源网络用三层共源共栅结构的电流源来实现;差分开关来代替传统的开关电路,设计了一个轨到轨运算放大器来实现输出转换电路中的跟随器以驱动后级电路。
模数的应用自古希腊起就存在于建筑设计及建造过程中,至近代,其在建筑行为中的重要性更为突出,成为工业化建筑发展的基本技术手段之一。模数的存在价值除了建筑模块化与标准化所带来的经济意义与社会意义,还在于模数手段对建筑形式感的可操作性,而后者往往被人们所忽略,甚至被误解为限制了建筑的形式美。科学的模数协调体系,可以提升模数对于新型工业化建筑的价值与意义。
现代建筑模数有清晰的发展脉络,大致经历了数列应用、扩大模数应用、模数协调应用、模数协调和模数网格的应用等几个阶段。
模数协调是指一组有规律的数列相互之间配合协调的学问。假如绕开具体模数与模数数列的数值确定,模数协调实际上就是将很多的建筑构配件按照某种规则尺寸来协同生产,并遵循同一规则有组织地把它们放置在一个三维空间之内。传统工业化建筑的模数应用主要是预制构件(墙板、楼板等大模块)的尺寸确定和定位,以及扩大模数网格对建筑开间、进深、层高等数值的控制。与传统工业化建筑相比,新型工业化建筑的部件(分部件)种类多、构造更为复杂,在设计阶段就要解决各种部件(分部件)之间的模数协调关系;同时,更加关注“小模块化”的内装、外装体系,以提高建筑的综合品质。因此,较之以往,新型工业化建筑的模数协调应用有所突破,通过“体系”的建立,实现结构体系和装饰体系之间,以及各种部件、分部件之间模数的协调。
建筑模数指建筑设计中选定的标准尺寸单位。它是建筑设计、建筑施工、建筑材料与制品、建筑设备、建筑组合件等各部门进行尺度协调的基础。就像随便来个尺寸,建筑构件就无法标准化了,难统一。
基本模数的数值规定为100mm,以M表示,即1M= 1000mm。导出模数分为扩大模数和分模数,扩大模数的基数为3M,6M,12M,15M,30M,60M共6个;分模数的基数为1/10M,1/5M, 1/2M共3个。使用3M是《中华人民共和国国家标准建筑统一模数制》中为了既能满足适用要求,又能减少构配件规格类型的情况而规定的。2100433B