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随着科技的飞速发展、高分辨率的数模混合电路的应用不断深入,16位AD,电路设计日趋复杂,精度越来越高,所以AD转换电路的设计就成了仪器仪表及各种测量控制系统的难点。本系统来源于仪器仪表的温控系统设计,采用、低温漂的模拟、数字器件,辅以52系列单片机为控制器,以复杂可编程逻辑器件 CPLD (Comp lex Programmable Array Logic)为频率测试的硬件平台,实现了高分辨率、低线性误差的AD转换器的设计。通过本设计掌握、低漂移的AD转换器的设计方法, CPLD的设计,以及52系列单片机的硬件设计及软件编程。

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多典型电路设计中,仪器210度16位AD品牌,AD转换器之前会有一个电压跟随器。这个跟随器到底是不是需要,要在了解跟随器作用的基础上,石油210度16位AD品牌,针对自己的电路特点而定。 首先,分析跟随器在这里的作用。电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。1.将输入阻抗变得很高,这样对于输入信号的影响可以做到很小。2.输出阻抗边个很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。以低输出电阻、瞬间大输出电流、高压摆率、快速建立时间满足ADC内部采样保持电路快速准确采样的需求---好的运放组成的跟随器可以满足这个要求,石油150度16位AD品牌,注意这个跟随器不是一般的运放,得根据ADC的质量高低做出准确的选择。特别需要注意的是,多数ADC内部不具备高阻驱动电路,也就是说他们的输入阻抗一般都不高。3.电平和动态范围调整,以及电源级保护,使用跟随器说明此电路没有这个需求。4.抗混叠滤波。如果跟随器的带宽很小,或者增加了低通滤波,都可能实现抗混叠滤波。 分析自己电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。 1.如果信号源的输出阻抗很小,那么影响1可以忽略。 2.如果AD的输入阻抗很大,那么影响1和影响2均可以忽略。 3.若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器。 4.存在一个影响,就需要选用跟随器。

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举个简单的例子,8位芯片只能转换很小到0.01V的电压,而12位的芯片却能转换小到0.001V的电压,如果一个电压为3.359V,8位芯片转出来后的数值是3.35V,12位芯片转换出来后是3.359V,精度比8位就高一个档次了。(注:这里数值不是正确的数值,举例用,切勿实际使用)

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