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Adaptive Delta Modulation experiment ADC实验

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1 A/D转换的概念

A/D转换时将模拟信号转换为数字信号,被广泛应用于控制领域

2 常见A/D转换器分类:

2.0 积分型

该系统通过将输入电压转化为时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率)的方式进行处理,并借助定时器/计数器完成数字信号的获取。其显著优势在于能够通过简单的电路架构即可实现高度精确的采样;然而其不足之处在于采样精度受积分时长直接影响,在实际应用中存在较高的转换速率限制。早期的单片机芯片普遍采用的是积分型模数转换器;但随着技术的发展与创新,在此领域逐渐取代了传统的大规模比较式模数转换器的地位

2.1 逐次比较型

逐次比较型A/D由逐次比较逻辑中的一个比较器和DA转换器构成,在逐次比对过程中从最高有效位(MSB)开始依次对每一位输入电压与内置DA转换器输出进行比对,在经过n次这样的比对后能够得到对应的数字值。该电路系统的总体规模处于中等水平。其显著的优势在于具有较高的速度优势且消耗的电能较少,在处理较低分辨率的应用(低于12位)时成本较低;但对于高于12位的高精度应用而言成本显著增加

2.2 并型比较型/串并行比较型

并行式AD系统通过多组比较器实现采样与转换操作,在完成一次采样周期内即可完成转换操作仅需一次采样周期即可输出结果,并被简称为Flash(快速)型电路系统。由于其转换速度极快的特点,

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