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1. AD

转换器的分类

 

 

 

下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点?/p>

积分型?/p>

逐次

逼近型、并行比较型

/

串并行型、?/p>

-

Δ

调制型、电容阵列逐次比较?/p>

及压频变换型?/p>

 

 

 

1

)积分型(如

TLC7135

?/p>

 

 

 

积分?/p>

AD

工作原理是将输入电压转换成时?/p>

(

脉冲宽度信号

)

?/p>

频率

(

脉冲频率

),

然后由定时器

/

计数器获得数字值。其优点是用简?/p>

电路就能获得高分辨率

, 

但缺点是由于转换精度依赖于积分时?/p>

,

?/p>

此转换速率极低。初期的单片

AD

转换器大多采用积分型

,

现在逐次

比较型已逐步成为主流?/p>

 

 

 

2

)逐次比较型(?/p>

TLC0831

?/p>

 

 

 

逐次比较?/p>

AD

由一个比较器?/p>

DA

转换器通过逐次比较逻辑?/p>

?/p>

,

?/p>

MSB

开?/p>

,

顺序地对每一位将输入电压与内?/p>

DA

转换器输出进

行比?/p>

,

?/p>

n

次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点?/p>

速度较高、功耗低

,

在低分辩率(

<12

位)时价格便?/p>

,

但高精度?/p>

>12

位)时价格很高?/p>

 

 

 

3

)并行比较型

/

串并行比较型(如

TLC5510

?/p>

 

 

 

并行比较?/p>

AD

采用多个比较?/p>

,

仅作一次比较而实行转?/p>

,

又称

FLash(

快?/p>

)

型。由于转换速率极高

,n

位的转换需?/p>

2n-1

个比较器

,

?/p>

此电路规模也极大

,

价格也高

,

只适用于视?/p>

AD

转换器等速度特别?/p>

的领域?/p>

 

 

 

串并行比较型

AD

结构上介于并行型和逐次比较型之?/p>

,

最典型

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转换器的分类

 

 

 

下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点?/p>

积分型?/p>

逐次

逼近型、并行比较型

/

串并行型、?/p>

-

Δ

调制型、电容阵列逐次比较?/p>

及压频变换型?/p>

 

 

 

1

)积分型(如

TLC7135

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积分?/p>

AD

工作原理是将输入电压转换成时?/p>

(

脉冲宽度信号

)

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频率

(

脉冲频率

),

然后由定时器

/

计数器获得数字值。其优点是用简?/p>

电路就能获得高分辨率

, 

但缺点是由于转换精度依赖于积分时?/p>

,

?/p>

此转换速率极低。初期的单片

AD

转换器大多采用积分型

,

现在逐次

比较型已逐步成为主流?/p>

 

 

 

2

)逐次比较型(?/p>

TLC0831

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逐次比较?/p>

AD

由一个比较器?/p>

DA

转换器通过逐次比较逻辑?/p>

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,

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MSB

开?/p>

,

顺序地对每一位将输入电压与内?/p>

DA

转换器输出进

行比?/p>

,

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n

次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点?/p>

速度较高、功耗低

,

在低分辩率(

<12

位)时价格便?/p>

,

但高精度?/p>

>12

位)时价格很高?/p>

 

 

 

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)并行比较型

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串并行比较型(如

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并行比较?/p>

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采用多个比较?/p>

,

仅作一次比较而实行转?/p>

,

又称

FLash(

快?/p>

)

型。由于转换速率极高

,n

位的转换需?/p>

2n-1

个比较器

,

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此电路规模也极大

,

价格也高

,

只适用于视?/p>

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转换器等速度特别?/p>

的领域?/p>

 

 

 

串并行比较型

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结构上介于并行型和逐次比较型之?/p>

,

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转换器的分类

 

 

 

下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点?/p>

积分型?/p>

逐次

逼近型、并行比较型

/

串并行型、?/p>

-

Δ

调制型、电容阵列逐次比较?/p>

及压频变换型?/p>

 

 

 

1

)积分型(如

TLC7135

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积分?/p>

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工作原理是将输入电压转换成时?/p>

(

脉冲宽度信号

)

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(

脉冲频率

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然后由定时器

/

计数器获得数字值。其优点是用简?/p>

电路就能获得高分辨率

, 

但缺点是由于转换精度依赖于积分时?/p>

,

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此转换速率极低。初期的单片

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转换器大多采用积分型

,

现在逐次

比较型已逐步成为主流?/p>

 

 

 

2

)逐次比较型(?/p>

TLC0831

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逐次比较?/p>

AD

由一个比较器?/p>

DA

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?/p>

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开?/p>

,

顺序地对每一位将输入电压与内?/p>

DA

转换器输出进

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,

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速度较高、功耗低

,

在低分辩率(

<12

位)时价格便?/p>

,

但高精度?/p>

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位)时价格很高?/p>

 

 

 

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并行比较?/p>

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采用多个比较?/p>

,

仅作一次比较而实行转?/p>

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又称

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此电路规模也极大

,

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,

只适用于视?/p>

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串并行比较型

AD

结构上介于并行型和逐次比较型之?/p>

,

最典型

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AD和DA转换器的分类及其主要技术指?- 百度文库
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1. AD

转换器的分类

 

 

 

下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点?/p>

积分型?/p>

逐次

逼近型、并行比较型

/

串并行型、?/p>

-

Δ

调制型、电容阵列逐次比较?/p>

及压频变换型?/p>

 

 

 

1

)积分型(如

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积分?/p>

AD

工作原理是将输入电压转换成时?/p>

(

脉冲宽度信号

)

?/p>

频率

(

脉冲频率

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然后由定时器

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电路就能获得高分辨率

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但缺点是由于转换精度依赖于积分时?/p>

,

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此转换速率极低。初期的单片

AD

转换器大多采用积分型

,

现在逐次

比较型已逐步成为主流?/p>

 

 

 

2

)逐次比较型(?/p>

TLC0831

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逐次比较?/p>

AD

由一个比较器?/p>

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转换器通过逐次比较逻辑?/p>

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,

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次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点?/p>

速度较高、功耗低

,

在低分辩率(

<12

位)时价格便?/p>

,

但高精度?/p>

>12

位)时价格很高?/p>

 

 

 

3

)并行比较型

/

串并行比较型(如

TLC5510

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并行比较?/p>

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采用多个比较?/p>

,

仅作一次比较而实行转?/p>

,

又称

FLash(

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型。由于转换速率极高

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位的转换需?/p>

2n-1

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,

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此电路规模也极大

,

价格也高

,

只适用于视?/p>

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转换器等速度特别?/p>

的领域?/p>

 

 

 

串并行比较型

AD

结构上介于并行型和逐次比较型之?/p>

,

最典型



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