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    北京200度高溫積分型AD代理常用指南「北京啟爾特」

    發布時間:2021-10-19 09:11  

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    8位,16位就代表了AD轉換芯片的轉換分辨率,數字越大,分辨率越高,同時也反映了它的精度,數字越大,精度相對也越高。8位算是很低了,有些單片機里集成的AD轉換器一般是10位的。12位和16位的芯片價格就比較貴了。



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    現在很多MCU 都內置A/D,即可以使用電源電壓作為其基準電壓,也可以使用外部基準電壓。如果將電源電壓作為基準電壓使用的話,假設該電壓為5V,則對3V 輸入電壓的測量結果為:(輸入電壓/基準電壓)×255=(3/5)×255=99H。顯然,如果電源電壓升高1%,則輸出值為(3/5.05)×255=97H。實際上典型電源電壓的誤差一般在2~3%,其變化對A/D 的輸出影響是很大的。間接法不將電壓直接轉換成數字,而是首先轉換成某一中間量,再由中間量轉換成數字。



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    如果在放大器前端使用誤差5%的電阻,則該誤差將會導致12 位A/D 無法正常工作。也就是說,A/D 的測量精度一定小于其轉換誤差、基準電壓誤差與所有模擬放大器誤差的累計之和。雖然轉換精度會受到器件誤差的制約,但通過對每個系統單獨進行定標,也能夠得到較為滿意的輸出精度。如果使用定標電壓作為標準輸入,且借助存儲在MCU 程序中的定標電壓常數對所有輸入進行糾正,則可以有效地提高轉換精度,但無論如何無法對溫漂或器件老化而帶來的影響進行校正。被測試的LTC-237918位AD/LT6350放大器組合產生了-111dB(約2。



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    逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一種直接ADC,它也產生一系列比較電壓VR,但與并聯比較型ADC不同,它是逐個產生比較電壓,逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進行模數轉換的。逐次逼近型ADC每次轉換都要逐位比較,需要(n 1)個節拍脈沖才能完成,所以它比并聯比較型ADC的轉換速度慢,比雙分積型ADC要快得多,屬于中速ADC器件。另外位數多時,它需用的元器件比并聯比較型少得多,所以它是集成ADC中,應用較廣的一種。在數字電路設計中,一般開路輸入管腳呈現為高電平,因此片選信號絕大多數情況下是一個低電平。



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