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150度高温AD转换器供应商

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压频变换型(如AD650)

压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。一般ADC输入阻抗还是较大的,根据你的前级电路与所使用ADC灵活选用合适。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、但是需要外部计数电路共同完成AD转换。

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逐次逼近A/D转换器是A/D转换器的一种,其功能是将模拟量经过“量化”变转换成数字量。其结构主要由比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器和逻辑控制单元等组成。

其工作过程如下:转换启动后,控制逻辑电路首先把逐次逼近寄存器的高位(例如D7)置1、其他位置0,将其存储到逐次逼近寄存器,然后经D/A转换后得到约为满量程(例如2.5V)输出一半的反馈电压(例如1.25V)。这个预估计电压值在比较器中与输入信号进行比较。若比较器判断输入电压值比预估计电压值高,则在下一次比较前对D7修正置1或0。delta)调制型(如AD7705)∑-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。第二步,按对分原理,把逐次逼近寄存器的下一位(例如D6)置l,再次经D/A转换器输出与输入信号进行比较,不断重复这个过程,直到完成LSB的转换。这时逐次逼近寄存器的各位值均已确定,逐次逼近转换完成。然而,现代的A/D转换器已集成化,过程在lC内部实现,分析其工作过程、学习其原理很抽象,对初学者来说是很困难的。为了让初学者能深入理解,可采用实验板进行演示。

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AD 测试通过其输入放大器将振荡器输出发送至 AD。此项测试测量了由输入放大器 / AD 组合所产生的失真分量。AD 输出由计算机来检查,计算机将以定量的方式把频谱误差分量指示在图 8 的显示界面中3。并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。该显示界面包含了时域信息 (其示出了集中于转换器工作范围内的偏置正弦波)、一个富里叶变换 (指示了频谱误差分量) 和详细的表列读数。被测试的 LTC-2379 18 位 AD / LT6350 放大器组合产生了 -111dB (约 2.8ppm) 的二次谐波失真,而较高频率的谐波则远低于该水平。这表明 AD 及其输入放大器处于正确的运作状态和规格范围之内。要想实现振荡器与放大器 / AD之间的谐波消除,则必需测试多个放大器 / AD 样本以增加测量的置信度。

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可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPGA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件。用户可将设计的逻辑电路通过IBM-PC机对GAL芯片编程。对于一个理想ADC,其微分非线性为DNL=0LSB,也就是说每个模拟量化台阶等于1LSB(1LSB=VFSR/2,其中VFSR为满量程电压,N是ADC的分辨率),跳变值之间的间隔为准确的1LSB。编程过程可分为三步:(1)根据设计要求写出与或逻辑表达式的布尔方程;(2)利用编译器,由计算机辅助编程,得到阵列的熔丝图,并验证其正确性;(3)由于GAL的立即电可擦性,把编译器的输出送入编程器。编程器便按已确定的熔丝图将新的内部结构信息存储起来。这种编程方法简单易行。

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