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基于基础元器件的双积分型A/D转换器设计

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简介:
本项目专注于双积分型A/D转换器的设计与开发,采用基础元器件实现高精度、低功耗的数据采集系统,适用于工业控制和医疗设备。 双积分型A/D转换器的设计——如何使用51单片机及基本元器件设计一个双积分型A/D转换器?本资源提供了一个可供参考的方案。

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客服
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  • A/D
    优质
    本项目专注于双积分型A/D转换器的设计与开发,采用基础元器件实现高精度、低功耗的数据采集系统,适用于工业控制和医疗设备。 双积分型A/D转换器的设计——如何使用51单片机及基本元器件设计一个双积分型A/D转换器?本资源提供了一个可供参考的方案。
  • 模拟电子技术课程MultisimA/D电路仿真
    优质
    本课程设计采用Multisim软件进行双积分型A/D转换电路的仿真分析,旨在通过实践加深学生对模拟电子技术和数据转换原理的理解。 本电路为作者原创设计。通过使用时序逻辑电路、运算放大器以及晶体管等分立器件搭建而成,对输入采样电压和基准电压进行两次积分处理,将模拟信号转换成数字量,并通过数码管显示电压值。
  • 单片机A/D电路
    优质
    本项目专注于开发一种基于单片机控制的高精度双积分式A/D转换器。该设计方案通过优化积分时间和参考电压实现对模拟信号精确数字化,适用于多种测量控制系统中。 本段落介绍了一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,该电路具有体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易以及工作可靠等特点,在实际应用中表现出很好的价值。
  • 单片机A/D电路
    优质
    本项目专注于开发一种基于单片机控制的高精度双积分式模拟/数字转换器(A/D)电路。通过精确地测量电压信号并将其转化为对应的数字值,该系统适用于需要高性能、低成本和易于实现数据采集的应用场景中。 本段落介绍了一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,该电路具有体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易及工作可靠等特点,在实际应用中表现出很好的价值。
  • 权电阻D/A
    优质
    简介:权电阻型D/A转换器是一种将数字信号转化为模拟信号的关键电子元件,其核心原理是通过不同阻值的电阻对应二进制位的重要性来实现电压或电流的连续变化输出。 在第一章中提到过,在一个多位二进制数里,每一位上的1所代表的具体数值被称为这一位的权值。对于一个n位的二进制数而言,从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB),每一位置对应的权依次为。 接下来介绍的是4位权电阻网络D/A转换器的工作原理及其构成:该电路由权电阻网络、四个模拟开关以及一个求和放大器组成。图中S0至S3代表了这四个模拟开关,它们的状态会根据输入代码的值进行变化。当某一位为1时,对应的开关将会连接到参考电压VREF上;而如果这一位是0,则相应的开关将被接地处理。 在这类转换电路里,求和放大器使用了一个负反馈配置下的运算放大器作为核心组件。为了简化分析过程中的计算工作,可以假设这个运放是一个理想化的模型——即其开环增益为无穷大,并且输入端的电流几乎为零(意味着它的输入阻抗是无限大的)。
  • Multisim D/A
    优质
    《Multisim D/A转换器》介绍了一种利用Multisim软件进行D/A(数字/模拟)转换设计与仿真的方法,帮助工程师和学生深入理解D/A转换原理及其应用。 Multisim D/A转换器采用倒T型电阻网络。
  • Sigma-Delta架构音频信号A/D
    优质
    本项目致力于开发一种新型音频信号A/D转换器,采用先进的Sigma-Delta架构,旨在实现高精度、低噪声的音频信号数字化处理。 基于SMIC 180纳米混合信号CMOS工艺技术,我们开发了一款适用于音频信号处理的16位四阶级联Sigma-Delta模数转换器(ADC)。该设备采用过采样率为64的设计,并且支持20 kHz的信号带宽。数字滤波模块由CIC抽取滤波器、CIC补偿滤波器和半带滤波器级联而成,确保通带纹波小于0.01 dB的同时实现-100 dB的阻带衰减性能。 在电源电压为1.8 V的情况下,这款ADC的整体功耗控制在2.34 mW。其信噪失真比达到了95.9 dB的高水平。
  • 互补MZM结构光子时间拉伸A/D系统
    优质
    本研究设计了一种新型光子时间拉伸A/D转换器系统,采用互补型双MZM(马赫-曾德干涉仪)结构,有效提高了信号采样的精度与速度。该系统在高性能数据采集领域展现出广阔的应用前景。 本研究探讨了互补型双马赫-曾德尔调制器(MZM)结构对光子时间拉伸模数转换器(PTS-ADC)性能的影响,并通过理论推导验证了该结构抑制二阶谐波产生的原理。设计了一种基于互补型双MZM的PTS-ADC系统,利用Optisystem软件进行仿真研究,分别输入5组不同频率(10 GHz、15 GHz、20 GHz、25 GHz和30 GHz)的射频信号,并比较了使用互补型双MZM与单输出MZM作为电光调制器时系统的采样恢复性能。实验结果表明,采用互补型双MZM结构能够有效抑制二阶谐波,从而提高PTS-ADC的量化精度。
  • PWM技术A/D电路
    优质
    本项目专注于利用脉宽调制(PWM)技术进行模拟信号到数字信号(A/D)的高效转换。通过优化PWM参数和改进电路结构,旨在提高转换精度及速度,适用于各种高精度测量场合。 本段落提出了一种采用PWM技术的高性能模数转换器的设计方法。该设计利用微控制器(MCU)内部的定时器,并结合改进的逐次逼近算法进行对分试探,仅使用普通元器件即可实现高分辨率A/D转换器的设计,以测量模拟电压。实验结果表明,这种设计能够达到较高的精度和分辨率,电路简单可靠、成本低且所需传输信号线少,便于远传或隔离操作,并具有较强的抗干扰能力。因此,该设计方案具备良好的应用价值。