2)逐次比較型(如TLC0831)逐次比較型AD由一個比較器和DA轉換器通過逐次比較邏輯構成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內置DA轉換器輸出進行比較,經n次比較而輸出數字值。其電路規模屬于中等。其優點是速度較高、功耗低,在低分辯率(12位)時價格很高。3)并行比較型/串并行比較型(如TL...
如果CCD的質量能夠滿足一定色彩位數的要求,為了獲得相應的輸出效果,就要求有相應位數的數模轉換實現數據采樣,才能獲得滿意的效果,如果CCD可以實現36位精度,卻使用了三個8位的數模轉換器,結果輸出出來就只剩下24位的數據精度了,這對于CCD是一種浪費,而如果使用三個16位的數模轉換器,是實現了48位的數據輸出,但效果與36位比較并無改善,對數模轉換器就是一種浪費了。1. 數模轉換器是將數字信號轉換為模擬信號的系統,一般用低通濾波即可以實現。數字信號先進行解碼,即把數字碼轉換成與之對應的電平,形成階梯狀信號,然后進行低通濾波。為了確保晶舟轉換器的長期穩定運行,需要對其進行定期的保養和維護。宜興質量晶舟轉換器直銷價
根據信號與系統的理論,數字階梯狀信號可以看作理想沖激采樣信號和矩形脈沖信號的卷積,那么由卷積定理,數字信號的頻譜就是沖激采樣信號的頻譜與矩形脈沖頻譜(即Sa函數)的乘積。這樣,用Sa函數的倒數作為頻譜特性補償,由數字信號便可恢復為采樣信號。由采樣定理,采樣信號的頻譜經理想低通濾波便得到原來模擬信號的頻譜。一般實現時,不是直接依據這些原理,因為尖銳的采樣信號很難獲得,因此,這兩次濾波(Sa函數和理想低通)可以合并(級聯),并且由于這各系統的濾波特性是物理不可實現的,所以在真實的系統中只能近似完成。宜興品牌晶舟轉換器推薦廠家具備快速的倒片能力,能夠在短時間內完成晶圓的轉移和翻轉操作,提高生產效率。
在D/A轉換過程中,影響轉換精度的主要因素有失調誤差、增益誤差、非線性誤差和微分非線性誤差。轉換速度轉換速度一般由建立時間決定。從輸入由全0突變為全1時開始,到輸出電壓穩定在FSR±?LSB范圍(或以FSR±x%FSR指明范圍)內為止,這段時間稱為建立時間,它是DAC的比較大響應時間,所以用它衡量轉換速度的快慢 [1]。在滿刻度輸出的條件下,溫度每升高1℃,輸出變化的百分數定義為溫度系數。電源抑制比對于高質量的D/A轉換器,要求開關電路及運算放大器所用的電源電壓發生變化時,對輸出電壓影響極小。通常把滿量程電壓變化的百分數與電源電壓變化的百分數之比稱為電源抑制比。
局域網(LAN)的結構主要有三種類型:以太網(Ethernet)、令牌環(TokenRing)、令牌總線(TokenBus)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:IEEE802.1──通用網絡概念及網橋等IEEE802.2──邏輯鏈路控制等IEEE802.3──CSMA/CD訪問方法及物理層規定IEEE802.4──ARCnet總線結構及訪問方法,物理層規定IEEE802.5──TokenRing訪問方法及物理層規定等IEEE802.6──城域網的訪問方法及物理層規定IEEE802.7──寬帶局域網IEEE802.8──光纖局域網(FDDI)其高精度、高速度、高可靠性、強兼容性和高度自動化的特點,使得它成為半導體生產線上的關鍵設備。
串并行比較型AD結構上介于并行型和逐次比較型之間,**典型的是由2個n/2位的并行型AD轉換器配合DA轉換器組成,用兩次比較實行轉換,所以稱為Half flash(半快速)型。還有分成三步或多步實現AD轉換的叫做分級(Multistep/Subrangling)型AD,而從轉換時序角度又可稱為流水線(Pipelined)型AD,現代的分級型AD中還加入了對多次轉換結果作數字運算而修正特性等功能。這類AD速度比逐次比較型高,電路規模比并行型小。4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)調制型(如AD7705)它提高了生產效率,還確保了半導體產品的高質量。惠山區質量晶舟轉換器量大從優
空氣過濾器應根據使用環境和頻率,每1-2個月進行清洗或更換。宜興質量晶舟轉換器直銷價
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。宜興質量晶舟轉換器直銷價
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