Σ-Δ型AD由積分器、比較器、1位DA轉換器和數字濾波器等組成。原理上近似于積分型,將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度)信號,用數字濾波器處理后得到數字值。電路的數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在內置DA轉換器中采用電容矩陣...
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AD轉換器介紹1. AD轉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:積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調制型、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換成時間(脈沖寬度信號)或頻率(脈沖頻率),然后由定時器/計數器獲得數字值。其優點是用簡單電路就能獲得高分辨率,但缺點是由于轉換精度依賴于積分時間,因此轉換速率極低。初期的單片AD轉換器大多采用積分型,現在逐次比較型已逐步成為主流。梁溪區標準晶舟轉換器廠家價格對于氣動執行元件,如氣缸,要定期檢查其活塞桿的運動情況,查看是否有卡頓或磨損。
2)轉換速率(Conversion Rate)是指完成一次從模擬轉換到數字的AD轉換所需的時間的倒數。積分型AD的轉換時間是毫秒級屬低速AD,逐次比較型AD是微秒級屬中速AD,全并行/串并行型AD可達到納秒級。采樣時間則是另外一個概念,是指兩次轉換的間隔。為了保證轉換的正確完成,采樣速率(Sample Rate)必須小于或等于轉換速率。因此有人習慣上將轉換速率在數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)。
其他指標還有:***精度(Absolute Accuracy) ,相對精度(Relative Accuracy),微分非線性,單調性和無錯碼,總諧波失真(Total Harmonic Distotortion縮寫THD)和積分非線性。3. DA轉換器DA轉換器的內部電路構成無太大差異,一般按輸出是電流還是電壓、能否作乘法運算等進行分類。大多數DA轉換器由電阻陣列和n個電流開關(或電壓開關)構成。按數字輸入值切換開關,產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部的。一般說來,由于電流開關的切換誤差小,大多采用電流開關型電路,電流開關型電路如果直接輸出生成的電流,則為電流輸出型DA轉換器。此外,電壓開關型電路為直接輸出電壓型DA轉換器。根據使用環境和頻率,每1~2個月進行清洗或更換。
由于實際使用的模擬數字轉換器不能進行完全實時的轉換,所以對輸入信號進行一次轉換的過程中必須通過一些外加方法使之保持恒定。常用的有采樣-保持電路,在大多數的情況里,通過使用一個電容器可以存儲輸入的模擬電壓,并通過開關或門電路來閉合、斷開這個電容和輸入信號的連接。許多模擬數字轉換集成電路在內部就已經包含了這樣的采樣-保持子系統 [2]1.**儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數與密度,設計者必須評估轉換器的輸出格式,以及基本的轉換性能 [2]。2.主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯) [2]。在半導體制造業中,晶舟轉換器作為一種關鍵設備,發揮著不可替代的作用。錫山區優勢晶舟轉換器廠家現貨
污物吹除機構用于傳送中的硅片正反兩面的污物,確保晶圓的潔凈度。梁溪區標準晶舟轉換器廠家價格
不同的轉換器產品由于轉換接口的不同,傳速率輸也不同,典型接口傳輸速率如下:轉換器圖冊局域網(LAN)的結構主要有三種類型:以太網(Ethernet)、令牌環(Token Ring)、令牌總線(Token Bus)以及作為這三種網的骨干網光纖分布數據接口(FDDI)。它們所遵循的都是IEEE(美國電子電氣工程師協會)制定的以802開頭的標準,目前共有11個與局域網有關的標準,它們分別是:IEEE 802.1──通用網絡概念及網橋等IEEE 802.2──邏輯鏈路控制等IEEE 802.3──CSMA/CD訪問方法及物理層規定IEEE 802.4──ARCnet總線結構及訪問方法,物理層規定IEEE 802.5──Token Ring訪問方法及物理層規定等IEEE 802.6──城域網的訪問方法及物理層規定IEEE 802.7──寬帶局域網IEEE 802.8──光纖局域網(FDDI)梁溪區標準晶舟轉換器廠家價格
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