D/A轉(zhuǎn)換是把數(shù)字量轉(zhuǎn)化成模擬量的過程,本實(shí)驗(yàn)輸出為模擬電壓信號(hào),本次實(shí)驗(yàn)生成的波形較為簡單,有興趣者可試編程序生成各種波形,如方波,正弦波等,也可與鍵盤顯示模塊結(jié)合起來,構(gòu)成一個(gè)簡單的波形發(fā)生器,通過鍵盤輸入各種參數(shù),如頻率,振幅(小于+5V),方波的占空比等·
中文名稱 | D/A轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/th> | 使D/A轉(zhuǎn)換模塊循環(huán)輸出鋸齒波 |
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實(shí)驗(yàn)程序 | D_APORT EQU 8300H | 實(shí)驗(yàn)電路 | CS0832接8300H. |
什么叫AD轉(zhuǎn)換器,什么叫DA轉(zhuǎn)換器
AD,DA中的A指模擬信號(hào),D指數(shù)字信號(hào),ADC指模擬信號(hào)到數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換器,把電壓值電流值轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制碼,DAC指數(shù)字信號(hào)到模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換器,把二進(jìn)制碼轉(zhuǎn)換成電壓電流
計(jì)算規(guī)則轉(zhuǎn)換怎么轉(zhuǎn)換
你好:見附圖
鋼筋轉(zhuǎn)換自動(dòng)轉(zhuǎn)換 有些不該轉(zhuǎn)換的或自動(dòng)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤的怎么辦~!
你好 新版本的軟件還沒有這個(gè)功能 不過你可以利用軟件的批量替換功能來替換來替換轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤的鋼筋符號(hào)
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在化工生產(chǎn)中,生產(chǎn)裝置對液位參數(shù)的要求極高。設(shè)計(jì)中使用傳感器與測量/控制電路結(jié)合的A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行液位的測量和控制。該設(shè)計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、可靠性高等特點(diǎn),用于實(shí)際的生產(chǎn)工藝中效果比較理想。
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a/d轉(zhuǎn)換器的功能是把模擬量變換成數(shù)字量。由于實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)換的工作原理和采用工藝技術(shù)不同,因此生產(chǎn)出種類繁多的a/d轉(zhuǎn)換芯片。a/d轉(zhuǎn)換器按分辨率分為4位。6位。8位。10位。14位。16位和bcd碼的31/2位。51/2位等。按照轉(zhuǎn)換速度可分為超高速(轉(zhuǎn)換時(shí)間≤330ns),次超高速(330~3.3μs),高速(轉(zhuǎn)換時(shí)間3.3~333μs),低速(轉(zhuǎn)換時(shí)間>330μs)等。a/d轉(zhuǎn)換器按照轉(zhuǎn)換原理可分為直接a/d轉(zhuǎn)換器和間接a/d轉(zhuǎn)換器。所謂直接a/d轉(zhuǎn)換器,是把模擬信號(hào)直接轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),如逐次逼近型,并聯(lián)比較型等。其中逐次逼近型a/d轉(zhuǎn)換器,易于用集成工藝實(shí)現(xiàn),且能達(dá)到較高的分辨率和速度,故目前集成化a/d芯片采用逐次逼近型者多;間接a/d轉(zhuǎn)換器是先把模擬量轉(zhuǎn)換成中間量,然后再轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,如電壓/時(shí)間轉(zhuǎn)換型(積分型),電壓/頻率轉(zhuǎn)換型,電壓/脈寬轉(zhuǎn)換型等。其中積分型a/d轉(zhuǎn)換器電路簡單,抗干擾能力強(qiáng),切能作到高分辨率,但轉(zhuǎn)換速度較慢。有些轉(zhuǎn)換器還將多路開關(guān)?;鶞?zhǔn)電壓源。時(shí)鐘電路。譯碼器和轉(zhuǎn)換電路集成在一個(gè)芯片內(nèi),已超出了單純a/d轉(zhuǎn)換功能,使用十分方便。
AD轉(zhuǎn)換器介紹
1. AD轉(zhuǎn)換器的分類
下面簡要介紹常用的幾種類型的基本原理及特點(diǎn):積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調(diào)制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。
1)積分型(如TLC7135)
積分型AD工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)換成時(shí)間(脈沖寬度信號(hào))或頻率(脈沖頻率),然后由定時(shí)器/計(jì)數(shù)器獲得數(shù)字值。其優(yōu)點(diǎn)是用簡單電路就能獲得高分辨率,但缺點(diǎn)是由于轉(zhuǎn)換精度依賴于積分時(shí)間,因此轉(zhuǎn)換速率極低。初期的單片AD轉(zhuǎn)換器大多采用積分型,現(xiàn)在逐次比較型已逐步成為主流。
2)逐次比較型(如TLC0831)
逐次比較型AD由一個(gè)比較器和DA轉(zhuǎn)換器通過逐次比較邏輯構(gòu)成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內(nèi)置DA轉(zhuǎn)換器輸出進(jìn)行比較,經(jīng)n次比較而輸出數(shù)字值。其電路規(guī)模屬于中等。其優(yōu)點(diǎn)是速度較高、功耗低,在低分辯率(12位)時(shí)價(jià)格很高。
3)并行比較型/串并行比較型(如TLC5510)
并行比較型AD采用多個(gè)比較器,僅作一次比較而實(shí)行轉(zhuǎn)換,又稱FLash(快速)型。由于轉(zhuǎn)換速率極高,n位的轉(zhuǎn)換需要2n-1個(gè)比較器,因此電路規(guī)模也極大,價(jià)格也高,只適用于視頻AD轉(zhuǎn)換器等速度特別高的領(lǐng)域。
串并行比較型AD結(jié)構(gòu)上介于并行型和逐次比較型之間,最典型的是由2個(gè)n/2位的并行型AD轉(zhuǎn)換器配合DA轉(zhuǎn)換器組成,用兩次比較實(shí)行轉(zhuǎn)換,所以稱為Half flash(半快速)型。還有分成三步或多步實(shí)現(xiàn)AD轉(zhuǎn)換的叫做分級(jí)(Multistep/Subrangling)型AD,而從轉(zhuǎn)換時(shí)序角度又可稱為流水線(Pipelined)型AD,現(xiàn)代的分級(jí)型AD中還加入了對多次轉(zhuǎn)換結(jié)果作數(shù)字運(yùn)算而修正特性等功能。這類AD速度比逐次比較型高,電路規(guī)模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)調(diào)制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由積分器、比較器、1位DA轉(zhuǎn)換器和數(shù)字濾波器等組成。原理上近似于積分型,將輸入電壓轉(zhuǎn)換成時(shí)間(脈沖寬度)信號(hào),用數(shù)字濾波器處理后得到數(shù)字值。電路的數(shù)字部分基本上容易單片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音頻和測量。
5)電容陣列逐次比較型
電容陣列逐次比較型AD在內(nèi)置DA轉(zhuǎn)換器中采用電容矩陣方式,也可稱為電荷再分配型。一般的電阻陣列DA轉(zhuǎn)換器中多數(shù)電阻的值必須一致,在單芯片上生成高精度的電阻并不容易。如果用電容陣列取代電阻陣列,可以用低廉成本制成高精度單片AD轉(zhuǎn)換器。最近的逐次比較型AD轉(zhuǎn)換器大多為電容陣列式的。
6)壓頻變換型(如AD650)
壓頻變換型(Voltage-Frequency Converter)是通過間接轉(zhuǎn)換方式實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換的。其原理是首先將輸入的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成頻率,然后用計(jì)數(shù)器將頻率轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。從理論上講這種AD的分辨率幾乎可以無限增加,只要采樣的時(shí)間能夠滿足輸出頻率分辨率要求的累積脈沖個(gè)數(shù)的寬度。其優(yōu)點(diǎn)是分辯率高、功耗低、價(jià)格低,但是需要外部計(jì)數(shù)電路共同完成AD轉(zhuǎn)換。
2. AD轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)
1)分辯率(Resolution) 指數(shù)字量變化一個(gè)最小量時(shí)模擬信號(hào)的變化量,定義為滿刻度與2n的比值。分辯率又稱精度,通常以數(shù)字信號(hào)的位數(shù)來表示。
2)轉(zhuǎn)換速率(Conversion Rate)是指完成一次從模擬轉(zhuǎn)換到數(shù)字的AD轉(zhuǎn)換所需的時(shí)間的倒數(shù)。積分型AD的轉(zhuǎn)換時(shí)間是毫秒級(jí)屬低速AD,逐次比較型AD是微秒級(jí)屬中速AD,全并行/串并行型AD可達(dá)到納秒級(jí)。采樣時(shí)間則是另外一個(gè)概念,是指兩次轉(zhuǎn)換的間隔。為了保證轉(zhuǎn)換的正確完成,采樣速率(Sample Rate)必須小于或等于轉(zhuǎn)換速率。因此有人習(xí)慣上將轉(zhuǎn)換速率在數(shù)值上等同于采樣速率也是可以接受的。常用單位是ksps和Msps,表示每秒采樣千/百萬次(kilo / Million Samples per Second)。
3)量化誤差(Quantizing Error) 由于AD的有限分辯率而引起的誤差,即有限分辯率AD的階梯狀轉(zhuǎn)移特性曲線與無限分辯率AD(理想AD)的轉(zhuǎn)移特性曲線(直線)之間的最大偏差。通常是1 個(gè)或半個(gè)最小數(shù)字量的模擬變化量,表示為1LSB、1/2LSB。
4)偏移誤差(Offset Error) 輸入信號(hào)為零時(shí)輸出信號(hào)不為零的值,可外接電位器調(diào)至最小。
5)滿刻度誤差(Full Scale Error) 滿度輸出時(shí)對應(yīng)的輸入信號(hào)與理想輸入信號(hào)值之差。
6)線性度(Linearity) 實(shí)際轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)移函數(shù)與理想直線的最大偏移,不包括以上三種誤差。
其他指標(biāo)還有:絕對精度(Absolute Accuracy) ,相對精度(Relative Accuracy),微分非線性,單調(diào)性和無錯(cuò)碼,總諧波失真(Total Harmonic Distotortion縮寫THD)和積分非線性。
3. DA轉(zhuǎn)換器
DA轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部電路構(gòu)成無太大差異,一般按輸出是電流還是電壓、能否作乘法運(yùn)算等進(jìn)行分類。大多數(shù)DA轉(zhuǎn)換器由電阻陣列和n個(gè)電流開關(guān)(或電壓開關(guān))構(gòu)成。按數(shù)字輸入值切換開關(guān),產(chǎn)生比例于輸入的電流(或電壓)。此外,也有為了改善精度而把恒流源放入器件內(nèi)部的。一般說來,由于電流開關(guān)的切換誤差小,大多采用電流開關(guān)型電路,電流開關(guān)型電路如果直接輸出生成的電流,則為電流輸出型DA轉(zhuǎn)換器。此外,電壓開關(guān)型電路為直接輸出電壓型DA轉(zhuǎn)換器。
1)電壓輸出型(如TLC5620)
電壓輸出型DA轉(zhuǎn)換器雖有直接從電阻陣列輸出電壓的,但一般采用內(nèi)置輸出放大器以低阻抗輸出。直接輸出電壓的器件僅用于高阻抗負(fù)載,由于無輸出放大器部分的延遲,故常作為高速DA轉(zhuǎn)換器使用。
2)電流輸出型(如THS5661A)
電流輸出型DA轉(zhuǎn)換器很少直接利用電流輸出,大多外接電流—電壓轉(zhuǎn)換電路得到電壓輸出,后者有兩種方法:一是只在輸出引腳上接負(fù)載電阻而進(jìn)行電流—電壓轉(zhuǎn)換,二是外接運(yùn)算放大器。用負(fù)載電阻進(jìn)行電流—電壓轉(zhuǎn)換的方法,雖可在電流輸出引腳上出現(xiàn)電壓,但必須在規(guī)定的輸出電壓范圍內(nèi)使用,而且由于輸出阻抗高,所以一般外接運(yùn)算放大器使用。此外,大部分CMOSDA轉(zhuǎn)換器當(dāng)輸出電壓不為零時(shí)不能正確動(dòng)作,所以必須外接運(yùn)算放大器。當(dāng)外接運(yùn)算放大器進(jìn)行電流電壓轉(zhuǎn)換時(shí),則電路構(gòu)成基本上與內(nèi)置放大器的電壓輸出型相同,這時(shí)由于在DA轉(zhuǎn)換器的電流建立時(shí)間上加入了達(dá)算放入器的延遲,使響應(yīng)變慢。此外,這種電路中運(yùn)算放大器因輸出引腳的內(nèi)部電容而容易起振,有時(shí)必須作相位補(bǔ)償。
3)乘算型(如AD7533)
DA轉(zhuǎn)換器中有使用恒定基準(zhǔn)電壓的,也有在基準(zhǔn)電壓輸入上加交流信號(hào)的,后者由于能得到數(shù)字輸入和基準(zhǔn)電壓輸入相乘的結(jié)果而輸出,因而稱為乘算型DA轉(zhuǎn)換器。乘算型DA轉(zhuǎn)換器一般不僅可以進(jìn)行乘法運(yùn)算,而且可以作為使輸入信號(hào)數(shù)字化地衰減的衰減器及對輸入信號(hào)進(jìn)行調(diào)制的調(diào)制器使用。
4)一位DA轉(zhuǎn)換器
一位DA轉(zhuǎn)換器與前述轉(zhuǎn)換方式全然不同,它將數(shù)字值轉(zhuǎn)換為脈沖寬度調(diào)制或頻率調(diào)制的輸出,然后用數(shù)字濾波器作平均化而得到一般的電壓輸出(又稱位流方式),用于音頻等場合。
4. DA轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo):
1)分辯率(Resolution) 指最小模擬輸出量(對應(yīng)數(shù)字量僅最低位為‘1’)與最大量(對應(yīng)數(shù)字量所有有效位為‘1’)之比。
2)建立時(shí)間(Setting Time) 是將一個(gè)數(shù)字量轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定模擬信號(hào)所需的時(shí)間,也可以認(rèn)為是轉(zhuǎn)換時(shí)間。DA中常用建立時(shí)間來描述其速度,而不是AD中常用的轉(zhuǎn)換速率。一般地,電流輸出DA建立時(shí)間較短,電壓輸出DA則較長。
其他指標(biāo)還有線性度(Linearity),轉(zhuǎn)換精度,溫度系數(shù)/漂移。
說明:⑴ 注①:當(dāng)電池標(biāo)志閃爍時(shí),表示電池電壓已低于2.5V,用戶需在30天內(nèi)更換電池,在此時(shí)間內(nèi),系統(tǒng)仍能正常工作。注②:在密碼輸入屏?xí)r,不輸入密碼或者密碼輸入錯(cuò)誤按下“SET”鍵,可以查看各設(shè)置項(xiàng),但不能修改。⑵ 所有狀態(tài)下,按住“SHT”鍵再按“INC”鍵,均不保存當(dāng)前修改設(shè)置并返回測量界面。⑶ 各參數(shù)設(shè)置屏意義,詳見《D3型功能設(shè)置對照表》。 | ||||
D3型功能設(shè)置對照表 | ||||
功能設(shè)置屏1 | bAU | 通訊設(shè)定 | XXXX,第一位為波特率設(shè)定:0:無通訊;1:9600;2:4800;3:2400;4:1200;后三位為通訊地址設(shè)定,0~255 | |
功能設(shè)置屏2 | ZIP | 壓縮因子修正 | 壓縮因子是否修正 yes 或no | |
功能設(shè)置屏3 | n2 | N2百分比 | 設(shè)置N2百分比,范圍0~15% | |
功能設(shè)置屏4 | A1t | 第一路報(bào)警控制字 | XXXX:個(gè)位:0:不報(bào)警;1:高報(bào);2:低報(bào);十位:1:報(bào)警時(shí)輸出低電平;2:報(bào)警時(shí)輸出高電平;百位:無意義千位:報(bào)警監(jiān)控參數(shù),0:工況流量;1:標(biāo)況流量;2:壓力;3:溫度 | |
A1u | 第一路報(bào)警值 | XXXXXX,小數(shù)點(diǎn)可移動(dòng) | ||
A2F | 第二路報(bào)警回差 | XXXX,小數(shù)點(diǎn)可移動(dòng) | ||
功能設(shè)置屏6 | tEP | 溫度設(shè)定 | XXXX,溫度設(shè)定,小數(shù)點(diǎn)可移動(dòng),單位℃ | |
功能設(shè)置屏7 | PoC | 記錄設(shè)定 | XXXX,設(shè)為0,不記錄。后三位數(shù)字:0~999,設(shè)定記錄周期,單位:分鐘。第一位數(shù)字:1:記錄每日0點(diǎn)的總量、標(biāo)況量、溫度、壓力、日期、報(bào)警狀態(tài)。2:記錄啟停時(shí)的日期、時(shí)間、總量、標(biāo)況量、溫度、壓力、報(bào)警狀態(tài)。3:固定時(shí)間間隔記錄日期、時(shí)間、總量、標(biāo)況量、溫度、壓力、報(bào)警狀態(tài)。 | |
PuS | 當(dāng)量脈沖設(shè)定 | 一個(gè)脈沖對應(yīng)的標(biāo)況體積流量,單位m3/h | ||
(1)內(nèi)部電路板和其他零件的更換及相關(guān)操作必須由專業(yè)工程師或技術(shù)人員進(jìn)行。
(2)打開殼蓋前須保證設(shè)備斷電至少10min。殼蓋的打開須由專業(yè)工程師或技術(shù)人員進(jìn)行。
(3)防爆型的轉(zhuǎn)換器必須轉(zhuǎn)移到一個(gè)安全的區(qū)域進(jìn)行維修保養(yǎng)、拆卸、再組裝。
(4)轉(zhuǎn)換器電路板組件中包含敏感部件,可能會(huì)被靜電損壞。小心操作以免直接接觸電子
部件或電路板上的電路圖案,必要時(shí)需采取相應(yīng)的防靜電措施。
什么是a/d.d/a轉(zhuǎn)換:
隨著數(shù)字技術(shù),特別是信息技術(shù)的飛速發(fā)展與普及,在現(xiàn)代控制。通信及檢測等領(lǐng)域,為了提高系統(tǒng)的性能指標(biāo),對信號(hào)的處理廣泛采用了數(shù)字計(jì)算機(jī)技術(shù)。由于系統(tǒng)的實(shí)際對象往往都是一些模擬量(如溫度。壓力。位移。圖像等),要使計(jì)算機(jī)或數(shù)字儀表能識(shí)別。處理這些信號(hào),必須首先將這些模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào);而經(jīng)計(jì)算機(jī)分析。處理后輸出的數(shù)字量也往往需要將其轉(zhuǎn)換為相應(yīng)模擬信號(hào)才能為執(zhí)行機(jī)構(gòu)所接受。這樣,就需要一種能在模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間起橋梁作用的電路-模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器。
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter);將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器(簡稱d/a轉(zhuǎn)換器或dac,digital to analog converter);a/d轉(zhuǎn)換器和d/a轉(zhuǎn)換器已成為信息系統(tǒng)中不可缺的組成部分,為確保系統(tǒng)處理結(jié)果的精確度,a/d轉(zhuǎn)換器和d/a轉(zhuǎn)換器必須具有足夠的轉(zhuǎn)換精度;如果要實(shí)現(xiàn)快速變化信號(hào)的實(shí)時(shí)控制與檢測,a/d與d/a轉(zhuǎn)換器還要求具有較高的轉(zhuǎn)換速度。轉(zhuǎn)換精度與轉(zhuǎn)換速度是衡量a/d與d/a轉(zhuǎn)換器的重要技術(shù)指標(biāo)。隨著集成技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)已研制和生產(chǎn)出許多單片的和混合集成型的a/d和d/a轉(zhuǎn)換器,它們具有愈來愈先進(jìn)的技術(shù)指標(biāo)。