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电压ˉ频率转换电路

发布时间:2019/8/22 20:43:11 访问次数:2239

   电压ˉ频率转换电路

   1.电压ˉ频率转换的特点MAX15050EWE+T

   由于在逐次逼近型的A-D转换过程中CPU需要使采样保持、多路转换开关及A-D转换器三个芯片之间协调好,因此接口电路复杂、成本高。目前,已有许多系统采用了电压-频率转换技术进行A-D转换。

   电压-频率转换电路(Ⅴoltage Requency Cc,nverter,ⅤFC)技术的原理是将输人的电压模拟量σ线性地变换为脉冲式的频率∫,使产生的脉冲频率正比于输入电压的大小,然后在固定的时间内用计数器对脉冲数目进行计数,供CPU读入。ⅤFC型A-D转换方式的接口电路比基于逐次逼近型的A¨D转换的简单得多,CPU几乎不需要对ⅤFC芯片进行控制。其优点如下:

   1)工作稳定,线性度高、电路简单。

   2)A Il转换时间为恒定值,与输入电压的大小无关。

   3)对一定的时钟频率,检测和计数时间虽可能长些,但无需扩展积分器的动态范围;不易产生不灵敏区,即使输入电压很小,接近为零,准确度也不会降低。

    4)抗干扰能力强,ⅤFC是脉冲式数字电路,因此它不受随机高频噪声干扰,可以方便地在ⅤFC输出和计数器之间接入光电耦合器件。

    5)可以方便地实现多CPU共享一套ⅤFC。

    但是ⅤFC数据采集系统在每个采样时刻读出的计算器数值不能直接使用,必须采用相隔一段时间间隔的计数器读值之差才能用于计算。此计数器读值之差对应于在一定时间内模拟信号的积分值。所以,这种采样电路的速度是有一定限制的。


   电压ˉ频率转换电路

   1.电压ˉ频率转换的特点MAX15050EWE+T

   由于在逐次逼近型的A-D转换过程中CPU需要使采样保持、多路转换开关及A-D转换器三个芯片之间协调好,因此接口电路复杂、成本高。目前,已有许多系统采用了电压-频率转换技术进行A-D转换。

   电压-频率转换电路(Ⅴoltage Requency Cc,nverter,ⅤFC)技术的原理是将输人的电压模拟量σ线性地变换为脉冲式的频率∫,使产生的脉冲频率正比于输入电压的大小,然后在固定的时间内用计数器对脉冲数目进行计数,供CPU读入。ⅤFC型A-D转换方式的接口电路比基于逐次逼近型的A¨D转换的简单得多,CPU几乎不需要对ⅤFC芯片进行控制。其优点如下:

   1)工作稳定,线性度高、电路简单。

   2)A Il转换时间为恒定值,与输入电压的大小无关。

   3)对一定的时钟频率,检测和计数时间虽可能长些,但无需扩展积分器的动态范围;不易产生不灵敏区,即使输入电压很小,接近为零,准确度也不会降低。

    4)抗干扰能力强,ⅤFC是脉冲式数字电路,因此它不受随机高频噪声干扰,可以方便地在ⅤFC输出和计数器之间接入光电耦合器件。

    5)可以方便地实现多CPU共享一套ⅤFC。

    但是ⅤFC数据采集系统在每个采样时刻读出的计算器数值不能直接使用,必须采用相隔一段时间间隔的计数器读值之差才能用于计算。此计数器读值之差对应于在一定时间内模拟信号的积分值。所以,这种采样电路的速度是有一定限制的。


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