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模数转换器的种类很多,按工作原理的不同,可分成间接adc和直接adc。
间接adc是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中间量转换成数字量,常用的有中间量是时间的双积分型adc。并联比较型adc:由于并联比较型adc采用各量级同时并行比较,各位输出码也是同时并行产生,所以转换速度快是它的---优点,同时转换速度与输出码位的多少无关。
并联比较型adc的缺点是成本高、功耗大。因为n位输出的adc,需要2n个电阻,(2n-1)个比较器和d触发器,以及复杂的编码网络,其元件数量随位数的增加,以几何级数上升。所以这种adc适用于要求高速、低分辩率的场合。

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多典型电路设计中,ad转换器之前会有一个电压跟随器。这个跟随器到底是不是需要,要在了解跟随器作用的基础上,针对自己的电路特点而定。 首先,分析跟随器在这里的作用。电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。1.将输入阻抗变得---,这样对于输入信号的影响可以做到很小。2.输出阻抗边个很低,ad输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。以低输出电阻、瞬间大输出电流、高压摆率、快速建立时间满足adc内部采样保持电路快速准确采样的需求---好的运放组成的跟随器可以满足这个要求,注意这个跟随器不是一般的运放,得根据adc的高低做出准确的选择。---需要注意的是,多数adc内部不具备高阻驱动电路,也就是说他们的输入阻抗一般都不高。3.电平和动态范围调整,200度高温精密ad芯片,以及电源级保护,使用跟随器说明此电路没有这个需求。4.抗混叠滤波。如果跟随器的带宽很小,或者增加了低通滤波,都可能实现抗混叠滤波。 分析自己电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。 1.如果信号源的输出阻抗很小,那么影响1可以忽略。 2.如果ad的输入阻抗很大,那么影响1和影响2均可以忽略。 3.若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器。 4.存在一个影响,就需要选用跟随器。

175度ad转换器简介
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逐次逼近式a/d是比较常见的一种a/d转换电路,精密ad,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,逐次逼近式ad转换器原理图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

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