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逐次逼近型A-D转换

发布时间:2019/8/21 22:01:37 访问次数:6048

   逐次逼近型A-D转换

   电力系统数据采集要求有比较高的速度,因此一般采用逐次逼近型A El转换器,叉称逐位比较法,其原理类似天平称重。JA54270-3W

    A-D电路主要包含逐次逼近寄存器sAR、D-A转换器、电压比较器和时序及控制逻辑部分等,如图3-12所示。转换开始前,先将SAR寄存器清零。转换开始时,待转换模拟用电压叽经多路开关选通后从电压比较器(运算放大器)“+”端输人,同时由控制逻辑电路将SAR寄存器的最高位I,T置1,其余各位皆置0,这样SAR中二进制数为1CXl…0(8位),经⒈A转换后的输出电压即为最大的砝码电压饥1,将此饥1引人电压比较器与叹进行比较。若叽1(叽,置数控制逻辑在保留第1位1的情况下,又将第2位置l,SCR中存数为110O…0,又经D△后再与饥比较,若此时饥2>岷,则第2位"重新置0,再将第3位D~s置1,即以101OO…0对应的〃c3再与叱比较,如此重复,直到最低一位DO被置1为止。最后逐次逼近寄存器sAR中的内容就是与饥相对应的二进制数字量,即A-D转换结果。

   


   逐次逼近型A-D转换

   电力系统数据采集要求有比较高的速度,因此一般采用逐次逼近型A El转换器,叉称逐位比较法,其原理类似天平称重。JA54270-3W

    A-D电路主要包含逐次逼近寄存器sAR、D-A转换器、电压比较器和时序及控制逻辑部分等,如图3-12所示。转换开始前,先将SAR寄存器清零。转换开始时,待转换模拟用电压叽经多路开关选通后从电压比较器(运算放大器)“+”端输人,同时由控制逻辑电路将SAR寄存器的最高位I,T置1,其余各位皆置0,这样SAR中二进制数为1CXl…0(8位),经⒈A转换后的输出电压即为最大的砝码电压饥1,将此饥1引人电压比较器与叹进行比较。若叽1(叽,置数控制逻辑在保留第1位1的情况下,又将第2位置l,SCR中存数为110O…0,又经D△后再与饥比较,若此时饥2>岷,则第2位"重新置0,再将第3位D~s置1,即以101OO…0对应的〃c3再与叱比较,如此重复,直到最低一位DO被置1为止。最后逐次逼近寄存器sAR中的内容就是与饥相对应的二进制数字量,即A-D转换结果。

   


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