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德國KUBLER庫伯勒信號轉(zhuǎn)換器驅(qū)動調(diào)制解調(diào)器ADC、通過雙絞線電纜傳輸信號
KUBLER信號轉(zhuǎn)換器是一種設(shè)備進入當下,通過數(shù)電的原理將電信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號建強保護,需專業(yè)的芯片處理。
1.調(diào)節(jié)電位器W首次,使其在某點輸出干接點(例如:在輸入時4.8mA流動性,要產(chǎn)生報警,即調(diào)節(jié)電位器W生產效率,輸出產(chǎn)生干接點反應能力。
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競爭激烈,再進行量化和編碼投入力度,這兩個過程是在轉(zhuǎn)化的同時實現(xiàn)的。
模數(shù)轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣學習、保持和量化技術、編碼這幾個步驟。在實際電路中,有些過程是合并進行的結構重塑,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時實現(xiàn)的空白區。
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)字信號的器件貢獻法治。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應用優勢,這種轉(zhuǎn)換稱為“數(shù)模轉(zhuǎn)換"相對較高。
DAC主要由數(shù)字寄存器是目前主流、模擬電子開關(guān)、位權(quán)網(wǎng)絡(luò)現場、求和運算放大器和基準電壓源(或恒流源)組成便利性。用存于數(shù)字寄存器的數(shù)字量的各位數(shù)碼,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)成正比的電流值估算,再由運算放大器對各電流值求和,并轉(zhuǎn)換成電壓值達到。
用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
很多應(yīng)用都需要差分信號深入各系統,以獲得較高的信噪比,提高對共模噪聲的抑制能力的可能性,并獲得較低的二次諧波失真進一步推進,例如驅(qū)動調(diào)制解調(diào)器ADC、通過雙絞線電纜傳輸信號系列,以及高保真音頻信號的調(diào)整等明確相關要求。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,即單端-差分轉(zhuǎn)換器方案。
對很多應(yīng)用而言特點,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)用統籌發展,可以將一只OP1177精密運放與AD8476相級聯(lián)品質。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/℃電壓偏移慢體驗。
與任何反饋連接相同深化涉外,必須非常注意確保系統(tǒng)的穩(wěn)定。OP1177與AD8476的級聯(lián)構(gòu)成了一個組合式差分輸出運放左右,其開環(huán)增益是OP1177開環(huán)增益與AD8476閉環(huán)增益的乘積又進了一步。因此,AD8476的閉環(huán)帶寬為OP1177的開環(huán)增益加了一極創新科技。為確保穩(wěn)定性更默契了,AD8476的帶寬應(yīng)高于OP1177的單位增益頻率。當電路的閉環(huán)增益大于2時服務機製,這個要求可以放松流程,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)定性問題培訓。
帶寬方程1/ 2系數(shù)的原因是:電路的輸出是按單端反饋等特點,而不是差分式。因此,電路的反饋系數(shù)與帶寬都要減半同期。
如果這個減少的帶寬小于差分放大器的閉環(huán)帶寬新趨勢,則電路就會穩(wěn)定。這種帶寬限制技巧也可以將RG開路鍛造,從而獲得2的增益新體系。