说明逐次逼近型A/D转换器的转换原理。

题目
问答题
说明逐次逼近型A/D转换器的转换原理。
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相似问题和答案

第1题:

与积分式A/D转换器相比,逐次逼近型A/D转换器的转换速度()。


正确答案:

第2题:

逐次逼近型A/D转换器由()和时钟信号等几部分组成。

  • A、电压比较器
  • B、A/D转换器
  • C、控制逻辑电路
  • D、逐次逼近寄存器

正确答案:A,B,C,D

第3题:

可以用来代表A/D转换器分辨率的是()

  • A、转换时间;
  • B、转换精度;
  • C、转换器的位数;
  • D、逐次逼近型还是双积分型转化器

正确答案:C

第4题:

简述逐次逼近式A/D转换器的工作原理,并将它和∑-△A/D转换器进行比较。 


正确答案:逐次逼近型(也称逐位比较式)A/D转换器主要由逐次逼近比较寄存器SAR,D/A转换器、比较器以及时序和控制逻辑等部分组成。它从SAR的最高位开始,逐位设定SAR寄存器中的数字量,经D/A转换得到电压Vc,与待转换模拟电压Vx进行比较。通过比较,逐次确定各位的数码应是“1”还是“0”。转换结果能否准确逼近模拟信号,主要取决于SAR和 D/A的位数。位数越多,越能准确逼近模拟量。
∑-△型模数转换器是根据二次采样的差进行计算的,有很强的抗干扰能力,转换精度高,以串行方式输出数据。常用于高分辨率(常见为16、18、24位)的中、低频信号测量。当模拟量输入端接有多路开关时,通道切换后要等待足够长的时间,才能读取转换结果。

第5题:

说明并行比较、双积分式和逐次逼近式A/D转换的工作原理。


正确答案: 并行比较ADC由电阻分压器、比较器、缓冲器及编码器四部分组成。这种结构的ADC所有位的转换同时完成,其转换时间主要取决于比较器的开关速度、编码器的传输时间延迟等。
双积分式ADC的基本原理是通过两次积分将输入的模拟电压转换成与其平均值成正比的时间间隔。与此同时,在此时间间隔内利用计数器对时钟脉冲进行计数,从而实现A/D转换。
逐次逼近型ADC是应用非常广泛的模/数转换方法,它由比较器、D/A转换器、比较寄存器SAR、时钟发生器以及控制逻辑电路组成,将采样输入信号与已知电压不断进行比较,然后转换成二进制数。

第6题:

说明逐次逼近型A/D转换器的转换原理。


正确答案: 开始转换以后,时钟信号首先将寄存器的最高有效位置为1,使输出数字为100„0,这个数码被D/A转换器转换成相应的模拟电压U0,送到比较器中并与比较电压U1比较,若U0>U1,将高位的1清除;若U0

第7题:

与逐次逼近型A/D转换器相比,双积分型A/D转换器的转换速度较快,但抗干扰能力较弱。


正确答案:错误

第8题:

从转换工作原理上看,怎样的A/D转换器对输入模拟信号中的干扰抑制能力较强()。

  • A、逐次逼近式
  • B、双积分型
  • C、并行比较式
  • D、电压频率式

正确答案:B

第9题:

逐次逼近型A/D转换器主要包括哪几个部分。


正确答案:电压比较器,控制器,逐次逼近寄存器,D/A转换器,输出缓冲器。

第10题:

说明逐次逼近式A/D转换器的工作原理。试设计一软件模拟该A/D转换器的转换过程。


正确答案:(1)逐次逼进式A/D转换器是一种反馈比较转换。将被测的输入电压V与一个推测电压E相比较,根据比较结果大于或小于推测电压的值,使之向输入电压逼进。
(2)具体过程为:当出现启动脉冲时,移动寄存器和锁存器全清为零,故输出也为零,当第一个时钟到达时,最高位寄存1,经D/A转换后得推测电压E,与输入电压V比较,若V>E则锁1。之后移位寄存器右移一位,将当前最高位寄存1,经D/A转换后再比较,V>E时锁1(否则为0)。直到移位寄存器右移溢出为止。此时右移脉冲作为A/D转换结束信号,锁存器的锁存结果即为A/D转换结果。