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首先介绍A/D转换芯片的原理,然后阐述压控振荡器(V-f)和计数器组成模数(A/D)转换的原理。利用该原理实现了10位高速A/D转换的功能,并设计出实用的A/D转换电路。最后测试了利用该方法实现A/D转换的性能,给出其检测结果。同时说明利用此原料实现不同位数和转换速度的A/D转换器的方法。 相似文献
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本文介绍用单片机定时器、中断接口等软硬件资源实现高精高多路A/D、D/A转换。该电路具有自动零点调校,自动量程序转换等特点 相似文献
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介绍了 A D7581 模数转换器的主要技术参数和功能在以 8031 为核心的单片机系统中的应用实例, A/ D7581 具有智能化自动模/数转换功能,转换不占用系统 C P U 时间。应用该器件作为 A/ D 接口的单片机控制系统可以大幅度提高性能,对 C P U 时间资源紧张的系统具有很高的实用价值。 相似文献
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本文介绍一种由CD4051实现高三位A/D转换,然后和8098片内10位A/D结果组合在一起,形成13位A/D转换的方法。此法不仅硬件电路简单,而且工作稳定可靠。 相似文献
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乔双 《自动化与仪器仪表》1994,(1):17-18
用8098单片机实现13位A/D转换的方法东北师范大学乔双一、前言12位逐次逼近式A/D转换器,其分辨率为,对于一般的测量精度要求已是绰绰有余。但这种芯片的价格较贵(约为8位A/D的十几倍),而且在与微机接口时,往往要进行逻辑电平的转换,由此又带来电... 相似文献
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基于∑△调制的A/D,D/A转换技术是时下流行音响和电信产品中实现高分辨率A/D,D/A转换器的一种新方法,本文介绍了这种新型转换器的原理,讨论其电路实现及性能特点。 相似文献
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论述了一种容错采集系统的设计方法,通过在串行A/D转换器MAX110的中断服务程序中使用软件定时器,实现了对 MAX110意外停止转换的故障恢复,确保了MAX110自动连续转换功能的容错性,可提高数据采集系统的可靠性。 相似文献
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本文介绍了一种利用8031单片机实现双积分A/D转换功能的实用电,所构成的A/D转换器转换位数可以任意设定,最高可达16位。因而该转换器具有转换精度高、使用方便灵活、价格便宜等特点,在某些应用场合,完全可以替代价格昂贵的高精度A/D转换器。 相似文献
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用八位A/D和D/A实现十六位A/D的方法吉林化工学院杭柏林,胡义,王聪1前言在数据采集或工业控制系统中,对某些参数的测量精度要求是不一样的。在测量参数的精度要求很高时,简单的方法是选择转换精度高的A/D转换器。如选择十二位、十四位或更高,以满足精度... 相似文献
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为满足对寻北仪导航系统中加速度计采集数据的高精度要求,提出了基于石英挠性加速度计的A/D采集系统与I/F数据采集系统的对比研究;系统采用了高精度A/D转换芯片AD7693和V/F高精度转换芯片LM331分别对石英挠性加速度计采集的数据进行处理转换,以FPGA芯片XC7Z020为逻辑控制核心对转换的数据进行编帧处理,通过RS232总线将处理的数据发送到上位机;测试结果表明,在相同条件下,I/F采集系统转换的精度99.99%优于A/D采集系统转换的精度98.7%;短时间内,I/F采集系统采集的数据变化不大,A/D采集系统采集的数据变化大,所以I/F采集系统稳定性更好. 相似文献
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本文在0.18umCMOS工艺下研究了一种高分辨率的双斜率式积分A/D转换器。通过理论分析和实验仿真,构造了一个分辨率达16位、精度达0.5%的A/D转换电路。这个A/D转换电路在1MHz时钟频率下的转换周期为109ms。给出了电路仿真结果,并分析了这种电路结构的可行性及优缺点。 相似文献
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新型精密铂电阻测温方法 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种新的四线制铂电阻测温方法。该方法根据双积分ADC工作原理,采用比例法,分段高精度测量铂电阻阻值。在0~500℃范围内,测量精度可优于0.04%。 相似文献
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给出了一种应用V/F转换器LM331芯片组成的A/D转换电路,通过PIC16F73单片机实现数据采集,介绍了采集系统的硬件构成与软件框图和相关程序。具有电路结构简单、价格低廉、同时具有转换精度高等特点,适用于对速度要求不太高场合的数据采集。 相似文献
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传统的心电信号模数转换电路大多采用并行的A/D转换芯片,所以系统体积较大、功耗也大,不便于使用电池供电和随身携带。为解决上述问题提出了一种体积小、成本低、功耗低的心电信号A/D转换设计方案。在硬件电路开发设计中使用的是12位串行的A/D转换芯片MAX187,其转换速度并不慢,完全满足对心电数据采样的要求。详细地给出了AT89S51单片机与MAX187的接口以及单片机对MAX187的控制程序,具有很好的应用价值。 相似文献
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设计了一种基于FPGA的双A/D高精度小信号采集系统。该系统包括测试电流通道和保护电流通道。罗氏线圈输出的感应电动势通过共模扼流圈消除共模干扰后分别送入测试电流通道和保护电流通道,保护电流通道经过信号调理网络后直接送入ADC1中进行转换。为了提高测试电流通道的测量精度,调理后的信号经过PGA网络后送入ADC2中进行转换。FPGA负责采集数据的处理,并按照FT3报文格式进行组帧,将组帧的数字信号通过微型链路光纤组件上传至综合检测单元。测试结果表明,该系统测试精度达到0.2 s/2级,具有很强的抗干扰能力,能够满足电力系统对电流测试精度的要求。 相似文献