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德國KUBLER庫伯勒信號轉(zhuǎn)換器量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時實現(xiàn)的
KUBLER信號轉(zhuǎn)換器是一種設(shè)備長效機製,通過數(shù)電的原理將電信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號強化意識,需專業(yè)的芯片處理。
1.調(diào)節(jié)電位器W深入,使其在某點輸出干接點(例如:在輸入時4.8mA合理需求,要產(chǎn)生報警,即調(diào)節(jié)電位器W基本情況,輸出產(chǎn)生干接點重要的作用。
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研究,再進行量化和編碼,這兩個過程是在轉(zhuǎn)化的同時實現(xiàn)的綠色化發展。
模數(shù)轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣去創新、保持和量化、編碼這幾個步驟應用創新。在實際電路中體系,有些過程是合并進行的足夠的實力,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時實現(xiàn)的提高。
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)字信號的器件滿意度。經(jīng)數(shù)字系統(tǒng)處理后的數(shù)字量,有時又要求再轉(zhuǎn)換成模擬量以便實際使用生產能力,這種轉(zhuǎn)換稱為“數(shù)模轉(zhuǎn)換"智慧與合力。
DAC主要由數(shù)字寄存器、模擬電子開關(guān)可持續、位權(quán)網(wǎng)絡(luò)措施、求和運算放大器和基準(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)碼情況,分別控制對應(yīng)位的模擬電子開關(guān),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,再由運算放大器對各電流值求和堅持好,并轉(zhuǎn)換成電壓值開放要求。
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構建,提高對共模噪聲的抑制能力緊密相關,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優勢領先、通過雙絞線電纜傳輸信號經驗分享,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新技術,即單端-差分轉(zhuǎn)換器培養。
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)換功能趨勢。但對于需要更高性能的應(yīng)用高效流通,可以將一只OP1177精密運放與AD8476相級聯(lián)。這種單端-差分轉(zhuǎn)換器有高的輸入阻抗、(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/℃電壓偏移有力扭轉。
與任何反饋連接相同,必須非常注意確保系統(tǒng)的穩(wěn)定深入。OP1177與AD8476的級聯(lián)構(gòu)成了一個組合式差分輸出運放形式,其開環(huán)增益是OP1177開環(huán)增益與AD8476閉環(huán)增益的乘積。因此一站式服務,AD8476的閉環(huán)帶寬為OP1177的開環(huán)增益加了一極功能。為確保穩(wěn)定性,AD8476的帶寬應(yīng)高于OP1177的單位增益頻率。當(dāng)電路的閉環(huán)增益大于2時關鍵技術,這個要求可以放松逐漸完善,因為電阻反饋網(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,因此電路在任何增益下都不會有穩(wěn)定性問題有所提升。
帶寬方程1/ 2系數(shù)的原因是:電路的輸出是按單端反饋了解情況,而不是差分式。因此法治力量,電路的反饋系數(shù)與帶寬都要減半長期間。
如果這個減少的帶寬小于差分放大器的閉環(huán)帶寬,則電路就會穩(wěn)定表現。這種帶寬限制技巧也可以將RG開路異常狀況,從而獲得2的增益。