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德國KUBLER庫伯勒信號轉(zhuǎn)換器通過數(shù)電的原理將電信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號
KUBLER信號轉(zhuǎn)換器是一種設(shè)備,通過數(shù)電的原理將電信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號更加完善,需專業(yè)的芯片處理薄弱點。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器
模數(shù)轉(zhuǎn)換器是一種能將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。通常是將信號采樣并保持以后精準調控,再進(jìn)行量化和編碼效高,這兩個過程是在轉(zhuǎn)化的同時實(shí)現(xiàn)的。
模數(shù)轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣優化程度、保持和量化廣度和深度、編碼這幾個步驟。在實(shí)際電路中基礎,有些過程是合并進(jìn)行的日漸深入,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時實(shí)現(xiàn)的管理。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器
數(shù)模轉(zhuǎn)換器是一種能夠把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件廣泛關註。經(jīng)數(shù)字系統(tǒng)處理后的數(shù)字量,有時又要求再轉(zhuǎn)換成模擬量以便實(shí)際使用,這種轉(zhuǎn)換稱為“數(shù)模轉(zhuǎn)換"顯示。
DAC主要由數(shù)字寄存器、模擬電子開關(guān)大局、位權(quán)網(wǎng)絡(luò)豐富內涵、求和運(yùn)算放大器和基準(zhǔn)電壓源(或恒流源)組成。用存于數(shù)字寄存器的數(shù)字量的各位數(shù)碼效率和安,分別控制對應(yīng)位的模擬電子開關(guān)就能壓製,使數(shù)碼為1 的位在位權(quán)網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生和其位權(quán)成正比的電流值,再由運(yùn)算放大器對各電流值求和去創新,并轉(zhuǎn)換成電壓值結論。
用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
很多應(yīng)用都需要差分信號,以獲得較高的信噪比體系,提高對共模噪聲的抑制能力足夠的實力,并獲得較低的二次諧波失真,例如驅(qū)動調(diào)制解調(diào)器ADC提高、通過雙絞線電纜傳輸信號全面闡釋,以及高保真音頻信號的調(diào)整等。這就要求有一種可以將單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號的電路結構,即單端-差分轉(zhuǎn)換器適應性強。
對很多應(yīng)用而言,AD8476內(nèi)置的小功率全差分精密放大器就足夠完成單端-差分的轉(zhuǎn)換功能。但對于需要更高性能的應(yīng)用能力建設,可以將一只OP1177精密運(yùn)放與AD8476相級聯(lián)高效,如圖1所示。這種單端-差分轉(zhuǎn)換器有高的輸入阻抗攜手共進、(最大)2nA輸入偏移電流及相對輸入端的(最大)60μV偏移電壓和(最大)0.7μV/℃電壓偏移實力增強。
調(diào)節(jié)R F與R G的比值自然條件,就可以設(shè)定這個單端-差分轉(zhuǎn)換器擴大公共數據。
圖1中電路是一種雙放大器反饋結(jié)構(gòu),其中運(yùn)放決定了電路的精度以及噪聲性能體系流動性,而差分放大器則扮演了單端-差分轉(zhuǎn)換功能設計標準。這個反饋結(jié)構(gòu)抑制了AD8476的誤差,包括噪聲助力各行、失真經過、偏移、漂移互動互補,它用運(yùn)放的大開環(huán)增益替代了AD8476內(nèi)部的運(yùn)放反饋回路核心技術體系。本質(zhì)上,這個結(jié)構(gòu)是采用運(yùn)放針對輸入端的開環(huán)增益力度,衰減了AD8476的誤差新產品。
圖中的外接電阻R F和R G設(shè)定單端-差分放大器的增益,即
與任何反饋連接相同持續發展,必須非常注意確保系統(tǒng)的穩(wěn)定更加廣闊。OP1177與AD8476的級聯(lián)構(gòu)成了一個組合式差分輸出運(yùn)放,其開環(huán)增益是OP1177開環(huán)增益與AD8476閉環(huán)增益的乘積深入。因此形式,AD8476的閉環(huán)帶寬為OP1177的開環(huán)增益加了一極。為確保穩(wěn)定性一站式服務,AD8476的帶寬應(yīng)高于OP1177的單位增益頻率功能。當(dāng)電路的閉環(huán)增益大于2時,這個要求可以放松支撐作用,因?yàn)殡娮璺答伨W(wǎng)絡(luò)可有效地將OP1177的單位增益頻率降低RG/(RG+RF).AD8476的帶寬為5MHZ積極性,因此電路在任何增益下都不會有穩(wěn)定性問題。
當(dāng)使用單位增益頻率遠(yuǎn)大于差分放大器帶寬的運(yùn)放時機遇與挑戰,可以插用一個帶寬限制電容CF高效節能,如圖2所示。電容CF與反饋電阻RF構(gòu)成一個積分器取得明顯成效,整個電容的帶寬則為:
帶寬方程1/ 2系數(shù)的原因是:電路的輸出是按單端反饋基地,而不是差分式。因此,電路的反饋系數(shù)與帶寬都要減半約定管轄。
如果這個減少的帶寬小于差分放大器的閉環(huán)帶寬雙向互動,則電路就會穩(wěn)定。這種帶寬限制技巧也可以將RG開路新創新即將到來,從而獲得2的增益生產效率。