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信号转换电路

信号转换电路用途。第一节 采样保持电路电路。采样保持电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号。①从自然界物理量到电量的转换 ②电量之间的转换 ③从电量到物理量的转换。信号转换电路。采样保持电路。采样保持电路。从自然界物理量到电量的转换电量之间的转换从电量到物理量的转换。直到输出信号稳定地跟踪上输入信号为止。

信号转换电路Tag内容描述:<p>1、1,第六章 信号转换电路,从信息形态变化的观点将各种转换分为三种: 从自然界物理量到电量的转换(传感器) 电量之间的转换 从电量到物理量的转换,信号转换电路用途: 将各类型的信号进行相互转换,使具有不同输入、输出的器件可以联用。,2,3,便携式摄相机电子框图,4,5,第一节 采样保持电路电路,采样保持电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号,根据需要保持并输出采集的电压数值的功能。,采样:电路的输出跟踪输入模拟信号; 保持:电路输出保持采样结束时刻的瞬时模拟输入信号,直至下一次采样状态为止。,6,一、基本理论,7,采样: 采集器必。</p><p>2、第6章 信号转换电路,计量测试工程学 朱维斌,计量测试工程学院 朱维斌,6.1 模拟开关,从信息形态变化的观点将各种转换分为三种: 从自然界物理量到电量的转换 电量之间的转换 从电量到物理量的转换,模拟开关是一种在数字信号控制下将模拟信号接通或断开的元件或电路。该开关由开关元件和控制(驱动)电路两部分组成。,它是构成S/H电路关键器件之一。,控制电路,模拟开关,机械触点式,干簧继电器,水银继电器,机械振子式继电器,电子式,二极管,双极型晶体管,场效应管(JFET、MOSFET),集成模拟开关,主要是MOSFET构成的模拟开关,计量测试工程学院 。</p><p>3、信号转换电路,第一节 采样保持电路,信号转换电路,从信息形态变化的观点将各种转换分为三种: 从自然界物理量到电量的转换 电量之间的转换 从电量到物理量的转换,采样保持电路,基本性质,捕捉时间:从发出采样指令的时刻起,直到输出信号稳定地跟踪上输入信号 为止,所需的时间定义为捕捉时间 关断时间:从发出保持指令地时刻起,直到输出信号稳定下来为止,所需的 时间定义为关断时间。,捕捉时间长,电路的跟踪特性差,关断时间长,电路的保持特性不好,它们 限制了电路的工作速度。,第一节 采样保持电路,采样保持电路的基本性质 组成: 模。</p><p>4、信号转换电路,第一节采样保持电路,信号转换电路,从信息形态变化的观点将各种转换分为三种:从自然界物理量到电量的转换电量之间的转换从电量到物理量的转换,采样保持电路,基本性质,捕捉时间:从发出采样指令的时刻起,直到输出信号稳定地跟踪上输入信号为止,所需的时间定义为捕捉时间关断时间:从发出保持指令地时刻起,直到输出信号稳定下来为止,所需的时间定义为关断时间。,捕捉时间长,电路的跟踪特性差,关断时间长。</p><p>5、1,第8章 波形发生和变换电路,8.1 正弦波振荡电路,8.2 非正弦波发生电路,8.3 波形变换电路,8.4 应用实例,2,教学目标与要求,掌握RC串并联网络振荡电路和LC振荡电路的电路结构、工作原理以及分析方法。,掌握矩形波、三角波、锯齿波发生电路的结构和工作原理。,理解正反馈和自激振荡的原理。,了解石英晶体谐振器的压电效应及电抗频率特性。,了解并联型和串联型石英晶体振荡电路的结构和工作原理。,3,8.1 正弦波振荡电路,8.1.1 正反馈与自激振荡,1. 反馈振荡器的基本原理,正弦波振荡器主要由放大电路和正反馈网络构成,其原理框图如图8.1.1所示。</p><p>6、1 第6章 信号转换电路第6章 信号转换电路 模拟开关是数据采集系统中主要部件之一 它的作用是切换 各路输入信号 在测控系统中 被测物理量经常是几个或几十个 为了降低成本和减小体积 系统中通常使用公共的采样保持 第。</p><p>7、测量放大电路 在测量控制系统中 用来放大传感器输出的微弱电压 电流或电荷信号的放大电路称为测量放大电路 亦称仪用放大电路 2 高共模抑制比电路 有抑制传感器输出共模电压 包括干扰电压 的放大电路称为高共模抑制比。</p>
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