智能仪器(1)——ADC与DAC

如题所述

在智能仪器的精密构造中,ADC(模拟到数字转换器)和DAC(数字到模拟转换器)扮演着关键的角色。它们是信号转换的桥梁,使得微处理器能与物理世界的信息交流得以顺利进行。以下是它们的详细介绍:

ADC,或称A/D转换器,是将连续的模拟信号转换为微处理器可处理的离散数字信号。常见的ADC种类包括逐次逼近型,它是微机系统中的主流选择。其技术指标多样,包括模拟量输入方式(单极性或双极性)、输出方式(并行或串行)、分辨率(如4位至超高精度)、转换速度和精度等级,以及是否带有可控三态缓冲等。对于高分辨率的ADC,可能需要分多次读取输出的数字量。

DAC,即D/A转换器,其工作原理大致分为权电阻网络DAC和倒T形电阻网络DAC。权电阻网络DAC通过电阻值的权值调整来实现模拟电压的生成,精度提高意味着需要更多种类的电阻值,生产成本增加。而倒T形电阻网络则巧妙利用等值电阻的并联特性,简化了电路设计,使得制造更加容易,而且由于其快速的转换特性,倒T形电阻网络DAC在实际应用中最为常见。

DAC根据输出形式和是否包含内置锁存器,可以分为不同的类别。对于需要保持数字输入稳定性的应用,内置锁存器的DAC是优选,它提供了数据锁存功能,确保转换过程的准确性。

总的来说,ADC和DAC的高效工作是智能仪器实现信号处理和转换的关键,它们的分类和工作原理决定了仪器性能的优劣和实际应用的灵活性。
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