应选用html网页自适应分辨率率为多少位的A / D转换器

什么是a/d的分辨率
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输出电压分辨率百分数计算公式D A转换器输出电压分辨率百分数计算公式隐... 满足要求。 (4)T=ts十VOMAX/SR=1=1+10/2=6(μs)
它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别
问错地方了,这里的朋友估计很难帮到你,呵呵……
沪A、沪B、沪D上海市区,沪C远郊区
确切地说:上海的汽车牌照中,蓝色的,沪A、沪B、沪D、沪E都是一样的,为什么有A、B、C、D之分?很简单,沪A用完了就往后...
证明:令u=x/a,v=y/b,w=z/c,则有
1/u+1/v+1/w=0 -----(1)
---------(2)
由(1)得uv+v...
是单片机所在的环境的干扰,外界的电磁干扰,通过P10这个引脚以及连接到这个引脚上的所有的走线,释放了一定的电能量,主要表现是在这些引脚及引线上形成微小电流,又因...
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6月26日  上午9:00-12:00
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10位A/D转换的分辨率为多少
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单项选择题在8位D/A转换器中,其分辨率是()。
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D.施密特触发器5A.10(A/D)转换器&【转】
(A/D)转换器
A/D转换器的主要技术指标有转换精度、转换速度等。选择A/D转换器时,除考虑这两项技术指标外,还应注意满足其输入电压的范围、输出数字的编码、工作温度范围和电压稳定度等方面的要求。
单片集成A/D转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。
(1) 分辨率
  A/D转换器的分辨率以输出二进制(或十进制)数的位数来表示。它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。从理论上讲,n位输出的A/D转换器能区分2n个不同等级的输入模拟电压,能区分输入电压的最小值为满量程输入的1/2n。在最大输入电压一定时,输出位数愈多,分辨率愈高。例如A/D转换器输出为8位二进制数,输入信号最大值为5V,那么这个转换器应能区分出输入信号的最小电压为19.53mV。
(2) 转换误差
  转换误差通常是以输出误差的最大值形式给出。它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用最低有效位的倍数表示。例如给出相对误差≤±LSB/2,这就表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低位的半个字。
2.转换时间
转换时间是指A/D转换器从转换控制信号到来开始,到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。A/D转换器的转换时间与转换电路的类型有关。不同类型的转换器转换速度相差甚远。其中并行比较A/D转换器的转换速度最高,8位二进制输出的单片集成A/D转换器转换时间可达到50ns以内,逐次比较型A/D转换器次之,它们多数转换时间在10~50μs以内,间接A/D转换器的速度最慢,如双积分A/D转换器的转换时间大都在几十毫秒至几百毫秒之间。在实际应用中,应从系统数据总的位数、精度要求、输入模拟信号的范围以及输入信号极性等方面综合考虑A/D转换器的选用。
&&&&3.例题
  某信号采集系统要求用一片A/D转换集成芯片在1s(秒)内对16个热电偶的输出电压分时进行A/D转换。已知热电偶输出电压范围为0~0.025V(对应于0~450oC温度范围),需要分辨的温度为0.1oC,试问应选择多少位的A/D转换器,其转换时间是多少?
解:对于0~450oC温度范围,信号电压为0~0.025V,分辨温度为0.1oC,这相当于<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/b2b7d0a229c36790cbefd010.jpg" WIDTH="85" HEIGHT="45"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />的分辨率。12位A/D转换器的分辨率为<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/0cf431adecdd610.jpg" WIDTH="81" HEIGHT="45"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" /> ,所以必须选用13位的A/D转换器。
  系统的取样速率为每秒16次,取样时间为62.5ms。对于这样慢速的取样,任何一个A/D转换器都可达到。可选用带有取样-保持(S/H)的逐次比较A/D转换器或不带S/H的双积分式A/D转换器均可。
11.13.1 ADC0804引脚及使用说明
  ADC0804是用CMOS集成工艺制成的逐次比较型模数转换芯片。分辨率8位,转换时间100μs,输入电压范围为0~5V,增加某些外部电路后,输入模拟电压可为<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/fa35ec.jpg" WIDTH="16" HEIGHT="18"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />5V。该芯片内有输出数据锁存器,当与计算机连接时,转换电路的输出可以直接连接在CPU数据总线上,无需附加逻辑接口电路。ADC0804芯片管脚如图11.13.1所示引脚名称及意义如下:
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/8dee433b4a899fd715cecb8b.jpg" SMALL="0"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
VIN+、VIN-:ADC0804的两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。
D7~D0:A/D转换器数据输出端,该输出端具有三态特性,能与微机总线相接。
AGND:模拟信号地。
DGND:数字信号地。
&&&&CLKIN:外电路提供时钟脉冲输入端。
&&&&CLKR:内部时钟发生器外接电阻端,与CLKIN端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率
为1.1/RC。
CS:片选信号输入端,低电平有效,一旦CS有效,表明A/D转换器被选中,可启动工作。
WR:写信号输入,接收微机系统或其它数字系统控制芯片的启动输入端,低电平有效,
当CS、WR同时为低电平时,启动转换。
RD:读信号输入,低电平有效,当CS、RD同时为低电平时,可读取转换输出数据。
  INTR:转换结束输出信号,低电平有效。输出低电平表示本次转换已完成
。该信号常作为向微机系统发出的中断请求信号。在使用时应注意以下几点:
1.转换时序  ADC0804控制信号的时序图如图11.13.2所示,由图可见,各控制信号时序关系为:当CS与WR同为低电平时,A/D转换被启动而在WR上升沿后100μs模数完成转换,转换结果存入数据锁存器,同时INTR自动变为低电平,表示本次转换已结束。如CS、RD同时来低电平,则数据锁存器三态门打开,数字信号送出,而在RD高电平到来后三态门处于高阻状态。
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/dc4d4cd7b41cc1e0a144df96.jpg" SMALL="0"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
2.零点和满刻度调节  
ADC0804的零点无需调整。满刻度调整时,先给输入端加入电压VIN+,使满刻度所对应的电压值是
  <img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/ff78e0a3cc2be9.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="45"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
其中Vmax是输入电压的最大值,Vmin是输入电压的最小值。当输入电压与VIN+值相当时,调整VREF/2端电压值是输出码为FEH或FFH。
3.参考电压的调节
  在使用A/D转换器时,为保证其转换精度,要求输入电压满量程使用,如输入电压动态范围较小,则可调节参考电压VREF,以保证小信号输入时ADC0804芯片8位的转换精度。
4.接地  模数、数模转换电路中要特别注意到地线的正确连接,否则干扰很严重,以致影响转换结果的正确性。A/D、D/A及取样-保持芯片上都提供了独立的模拟地(AGND)和数字地(DGND)的引脚。在线路设计中,必须将所有的器件的模拟地和数字地分别相连,然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。地线的正确连接方法如图11.13.3所示。
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/f841d70aca6b74.jpg" SMALL="0"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
ADC0804的典型应用  下面以数据采集系统为例介绍ADC0804的典型应用。
在现代过程控制及仪器和仪表中,为采集被控(被测)对象数据以达到由计算机进行实时控制、检测的目的,
常用微处理器和A/D转换器组成数据采集系统。单通道微机化数据采集系统的示意图如11.13.4所示。
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/b5c7bf31fe76b.jpg" SMALL="0"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
系统由微处理器、存储器和A/D转换器组成,它们之间通过数据总线(DBUS)和控制总线(CBUS)连接,系统信号采用总线传送方式。
现以程序查询方式为例,说明ADC0804在数据采集系统中的应用,采集数据时,首先微处理器执行一条传送指令,在该指令执行过程中,微处理器在控制总线的同时产生CS1、WR1低电平信号,启动A/D转换器工作,ADCμs后将输入模拟信号转换为数字信号存在输出锁存器中,并在INTR端产生低电平表示转换结束,并通知微处理器可来取数。当微处理器通过总线查询到INTR为低电平时,立即执行输入指令,以产生CS、RD2低电平信号到ADC0804相应引脚,将数据取出并存入存储器中。整个数据采集过程,由微处理器有序地执行若干指令来完成。
11.14 && 主要应用
&&&11.14.1
数字控制系统
&&图11.14.1是一个典型的数字控制系统方框图,图中的非电模拟量A通过传感器S转换成电模拟量后,输入到ADC,ADC输出的数字量送入数字控制或计算电路(目前大多采用微机或单片机),经其处理后输出的数字量,再由DAC转换成模拟量,最后由执行单元U完成相应的功能。
若图中不包含模拟量输入部分(S,ADC),则一般称其为程序控制系统;若图中不包含模拟量输出部分(DAC,U),则一般称其为数据测量系统或数据处理系统。
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/ea36bbf2ad73c52eb17ec571.jpg" SMALL="0"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
11.14.2 数据传输系统
&&&&目前在通信、遥测、遥控领域以及雷达站或气象站之间,进行远距离的信息传输,采用数字信号比模拟信号在抗干扰能力和保密性等方面都强得多。图11.14.2是数据传输系统的方框图。电模拟信号经过多路模拟开关将多路输入信号分时地传送到ADC,由发射机将数字信号发射出去。接收机收到数字信号后,再经DAC转换成模拟信号,最后由多路模拟开关分成多路信号。由于是分时工作,收、发两地要严格同步,这由双方的定时产生器实现。
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/shentuhongfeng/pic/item/2cbf91c8d2e29f2a7e3e6f73.jpg" SMALL="0"
ALT="(A/D)转换器&【转】"
TITLE="(A/D)转换器&【转】" />
附带说明,在上述的数字控制系统中也可利用多路模拟开关,分别公用一个ADC和一个DAC,以分时方式完成对多个模拟量的控制。&&
&&&&11.14.3
自动测试与测量设备
&&测量仪表和测量系统的自动化、智能化使测试的数据能及时地进行处理,并进行储存、读取和打印。
&&&&11.14.4
&&&&在医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理与识别、数字通信及声视服务等领域都有广泛应用。
1.A/D和D/A转换器是现代数字系统的重要部件,应用日益广泛。
2. 倒T型电阻网络D/A转换器具有如下特点:电阻网络值仅有两种,即R和2R;各2R支路电流
与相应的数码状态无关,是一定值;由于支路电流流向运放反相端时不存在传输时间,因而具有较高的转换速度。
在权电流型D/A转换器中,由于恒流源电路和高速模拟开关的运用使其具有精度高、转换快的优点,双极型单片集成D/A转换器多采用此种类型电路。
4. D/A转换器有两种输出方式。双极性输出电路与输入编码无关。无论哪种输出方式,在使用时应注意进行零点和满量程调节。
不同的A/D转换方式具有各自的特点,在要求转换速度高的场合,选用并行A/D转换器;在要求精度高的场合,可以采用双积分A/D转换器,当然也可选用高分辨率的其它形式A/D转换器,但会增加成本。由于逐次比较型A/D转换器在一定程度上兼顾了以上两种转换器的优点,因此得到普遍应用。
6. A/D转换器和D/A转换器的主要技术参数是转换精度和转换速度,在与系统连接后,转换器的这两项指标决定了系统的精度和速度。
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