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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,通過數(shù)電的原理將電信號轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號方式之一,需專業(yè)的芯片處理。
1.調(diào)節(jié)電位器W深刻認識,使其在某點輸出干接點(例如:在輸入時4.8mA首要任務,要產(chǎn)生報警,即調(diào)節(jié)電位器W明確相關要求,輸出產(chǎn)生干接點服務為一體。
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特點,再進行量化和編碼相互配合,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)過采樣品質、保持和量化積極回應、編碼這幾個步驟。在實際電路中深化涉外,有些過程是合并進行的全會精神,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時實現(xiàn)的又進了一步。
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)字信號的器件智能化。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拓展基地,這種轉(zhuǎn)換稱為“數(shù)模轉(zhuǎn)換"綜合措施。
DAC主要由數(shù)字寄存器、模擬電子開關(guān)流程、位權(quán)網(wǎng)絡(luò)共創輝煌、求和運算放大器和基準電壓源(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)碼等特點,分別控制對應(yīng)位的模擬電子開關(guān)使用,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,并轉(zhuǎn)換成電壓值建言直達。
用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
很多應(yīng)用都需要差分信號大幅拓展,以獲得較高的信噪比,提高對共模噪聲的抑制能力大部分,并獲得較低的二次諧波失真重要工具,例如驅(qū)動調(diào)制解調(diào)器ADC、通過雙絞線電纜傳輸信號更加堅強,以及高保真音頻信號的調(diào)整等提供有力支撐。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)換器配套設備。
對很多應(yīng)用而言發展成就,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)用不難發現,可以將一只OP1177精密運放與AD8476相級聯(lián)合規意識。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/℃電壓偏移推動。
與任何反饋連接相同協調機製,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有效性,其開環(huán)增益是OP1177開環(huán)增益與AD8476閉環(huán)增益的乘積高質量發展。因此,AD8476的閉環(huán)帶寬為OP1177的開環(huán)增益加了一極充分發揮。為確保穩(wěn)定性共享,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時全面展示,這個要求可以放松姿勢,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)定性問題服務。
帶寬方程1/ 2系數(shù)的原因是:電路的輸出是按單端反饋重要平臺,而不是差分式。因此選擇適用,電路的反饋系數(shù)與帶寬都要減半生動。
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)定核心技術。這種帶寬限制技巧也可以將RG開路綠色化,從而獲得2的增益。