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来源:2592作者:2021/10/8 2:11:00






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量化与编码

数字信号不仅在时间上是离散的,而且在幅值上也是不连续的。任何一个数字量的大小只能是某个规定的小数量单位的整数倍。为将模拟信号转换为数字量,在A/D转换过程中,还必须将取样-保持电路的输出电压,按某种近似方式归化到相应的离散电平上,这一转化过程称为数值量化,简称量化。失调误差是指在输入为零电压时,采集获得的数字量并不为零,它与理想转移函数的零点总是差一个固定的量,这个量就是失调误差。量化后的数值后还需通过编码过程用一个代码表示出来。经编码后得到的代码就是A/D转换器输出的数字量。

量化过程中所取小数量单位称为量化单位,用△表示。它是数字信号低位为1时所对应的模拟量,即1LSB。

在量化过程中,由于取样电压不一定能被△整除,所以量化前后不可避免地存在误差,此误差称之为量化误差,用ε表示。量化误差属原理误差,它是无法消除的。A/D 转换器的位数越多,各离散电平之间的差值越小,量化误差越小。



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双积分型 AD 转换器若与逐次逼近型 AD 转换器相比较,因有积分器的存在,积分器的输出只对输入信号的平均值有所响应,所以,它突出优点是工作性能比较稳定且抗干扰能力强;由式以上分析可以看出,只要两次积分过程中积分器的时间常数相等,计数器的计数结果与 RC 无关,所以,该电路对 RC 精 度的要求不高,而且电路的结构也比较简单。双积分型 AD 转换器属于低速型 AD 转换器,一次转换时间在 1~2ms ,而逐次比较型 AD 转换器可达到 1 m s 。一个更加有效计算INL和DNL的方法是直方图法,采用线性或正弦直方图。不过在工业控制系统中的许多场合,毫秒级的转换时间已经足足有余,双积分型 AD 转换器的优点正好有了用武之地。



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片选可以理解成选片,很多芯片挂在同一总线上的时候,需要有一个信号来区别总线上的数据和地址由哪个芯片处理,这时就需要一个片选信号CS(chip select),一般是在划分地址空间时,有逻辑电路产生的。另一方面,在许多情况中,系统***得到的数字结果又需要再变换为模拟量,用来通过执行机构去实行控制,或进行必要的调整。在数字电路设计中,一般开路输入管脚呈现为高电平,因此片选信号绝大多数情况下是一个低电平。



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AD 测试通过其输入放大器将振荡器输出发送至 AD。此项测试测量了由输入放大器 / AD 组合所产生的失真分量。AD 输出由计算机来检查,计算机将以定量的方式把频谱误差分量指示在图 8 的显示界面中3。该显示界面包含了时域信息 (其示出了集中于转换器工作范围内的偏置正弦波)、一个富里叶变换 (指示了频谱误差分量) 和详细的表列读数。将采样所得信号转换为数字信号往往需要一定的时间,为了给后续的量化编码电路提供一个稳定值,采样电路的输出还必须保持一段时间,而采样与保持过程都是同时完成的。被测试的 LTC-2379 18 位 AD / LT6350 放大器组合产生了 -111dB (约 2.8ppm) 的二次谐波失真,而较高频率的谐波则远低于该水平。这表明 AD 及其输入放大器处于正确的运作状态和规格范围之内。要想实现振荡器与放大器 / AD之间的谐波消除,则必需测试多个放大器 / AD 样本以增加测量的置信度。



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