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基数比较型AD转换器 |
逐次比较型ad转换器原理,并行ad转换器工作原理
然而,PCM通信中常用的编码器是逐次比较编码器。 它根据输入的采样脉冲信号编译相应的8位二进制代码。 除第一个Polar码外,其余7位码都是通过逐次比较确定的。 最初的逐次比较型编码的模数转换器(AnalogtoDigitalConverter,简称A/D转换器,或ADC)通常将模拟信号转换为数字信号。 作为模拟电路中的重要组成部分,本文将介绍模数转换器的基本原理、分类和技术指标。
头转换器的工作原理:以指定的时间间隔对输入的模拟信号进行采样,并与一系列标准数字信号进行比较。数字信号逐渐收敛,直到两个信号相等。 然后显示代表信号的二进制数。模数转换器的工作原理是按照指定的时间间隔对输入的模拟信号进行采样,然后与一系列标准数字信号进行比较。数字信号依次收敛,直至两个信号相等。 为了方便大家了解头转换器相关
这种类型的A/Dis比串行比较型速度快,并且电路规模比并行型小。 4)Σ-Δ(Sigma/delta)调制型(如AD7705)Σ-Δ型A/D由积分器、比较器、1位D/A转换器和数字滤波器组成。 原理AD转换器分类下面简单介绍几种常用类型的基本原理和特点:积分型、逐次逼近型、并联比较型/串并联型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型和压频转换型。 类型。 1)一体式(如TLC7135)
2.1转换原理类别AD转换是模数转换。 顾名思义,它将模拟信号转换为数字信号。 主要包括积分型、逐次逼近型、并联比较型/串并联型、Σ-Δ调制型、压频转换型等。 A/D转换器是电容阵列顺序比较型。内置DA转换器采用电容矩阵方式,也可以称为电荷再分配型。一般电阻阵列DA转换器中大多数电阻的阻值必须一致。在单芯片中生成高精度电阻并不容易。 电压频率转换
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标签: 并行ad转换器工作原理
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