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数字电子技术典型ADC器件:直接型ADC和间接型ADCA/D转换器常见类型直接A/D转换器:间接A/D转换器:并行比较型A/D转换器双积分型A/D转换器逐次比较型A/D转换器电压转换型A/D转换器

A/D转换器常见类型逐次逼近型ADC电路框图

基准电压UREFn位A/D转换器

A/D转换器常见类型CPDn-1Dn-2Dn-3…D1D0u0(V)uI>uO?0100…000.5UREF1(Dn-1为1)/0(Dn-1为0)1Dn-110…000.75/0.25UREF1(Dn-2为1)/0(Dn-2为0)2Dn-1Dn-21…00…1(Dn-3为1)/0(Dn-3为0)…………n-1Dn-1Dn-2Dn-3…D11…1(D0为1)/0(D0为0)电路由启动脉冲启动后:实例4位A/D转换器,输入模拟量uI=4.45V,D/A转换器基准电压UREF=5V。CPD3D2D1D0(初态)uo(V)ui>uoD3D2D1D0(终态)010002.511000111003.7511100211104.3811110311114.6901110uI>uO为1否则为0

相对误差为|4.69-4.45|/4.45=0.05%。转换精度取决于位数。逐次比较型A/D转换器的特点位图次逼近型ADC,完成一次转换需n+2个时钟信号周期的时间,属于中速ADC,并联比较型ADC一般都是高速ADC。输出数字量位数较高时,逐次比较型ADC的电路规模比并联比较型ADC小很多,更适于集成,可以实现高分辨率ADC,转换误差也易于控制。逐次比较型ADC是目前集成ADC产品中应用最广泛的形式。常用的逐次比较型AD转换器有ADC0808/0809系列(8位)、AD575(10位)和AD574A(12位)等。A/D转换器常见类型直接A/D转换器:间接A/D转换器:并行比较型A/D转换器双积分型A/D转换器逐次比较型A/D转换器电压转换型A/D转换器

间接型AD转换器可实现很高的转换精度,但转换速度往往不如直接型ADC。将输入的模拟信号首先转换为与其成正比的时间或频率,然后再以某种方式将中间量转换为数字量,也常称为计数式ADC。常见的有双积分型ADC(V-T变换型)、V-f变换型ADC等。间接型AD转换器双积分型A/D转换器电路原理图间接型AD转换器优点:抗干扰能力强,电路结构也相比更简单。最显著优点是性能稳定,转换精度高。缺点:双积分型ADC适用于要求转换精度很高,但转换速度要求不高的场合。主要缺点是工作速度低,转换速度一般都在每秒几十次以

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