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量化與編碼
數字信號不僅在時間上是離散的,而且在幅值上也是不連續的。任何一個數字量的大小只能是某個規定的小數量單位的整---。為將模擬信號轉換為數字量,在a/d轉換過程中,還必須將取樣-保持電路的輸出電壓,按某種近似方式歸化到相應的離散電平上,200度高溫ad模數轉換器代理,這一轉化過程稱為數值量化,簡稱量化。量化后的數值后還需通過編碼過程用一個代碼表示出來。經編碼后得到的代碼就是a/d轉換器輸出的數字量。
量化過程中所取小數量單位稱為量化單位,用△表示。它是數字信號低位為1時所對應的模擬量,即1lsb。
在量化過程中,由于取樣電壓不一定能被△整除,所以量化前后不可避免地存在誤差,北京200度高溫ad模數轉換器,此誤差稱之為量化誤差,用ε表示。量化誤差屬原理誤差,它是無法消除的。a/d 轉換器的位數越多,各離散電平之間的差值越小,量化誤差越小。
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如果source內阻比較高, 那么就必需要加這個電壓跟隨器實質上是阻抗變換器, 一般ad輸入有個1nf的采樣保持電容,內部有個很短的開關時間sample&hold,如果沒有跟隨器, 短時間電容充電因為信號源內阻太大, 電容兩端的電壓會慢慢上升rc常數太大,這樣采樣到的電壓就不是真實的電壓, 比實際要低很多,使用跟隨器后, rc常數急劇變小, 這樣采樣電壓就基本=實際電壓,但是根據你實際的電路設計, 終可能會有0.01~2v左右的誤差, 這個跟量化誤差、參考電壓度、信號輸入分壓網絡等等有關。
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壓頻變換型如ad650
壓頻變換型voltage-frequency converter是通過間接轉換方式實現模數轉換的。其原理是首先將輸入的模擬信號轉換成頻率,然后用計數器將頻率轉換成數字量。從理論上講這種ad的分辨率幾乎可以增加,只要采樣的時間能夠滿足輸出頻率分辨率要求的累積脈沖個數的寬度。其優點是分辯率高、功耗低、價格低,但是需要外部計數電路共同完成ad轉換。