adc噪声消除技术 at90s8535的内外部数字电路会产生电磁干扰,从而影响模拟测量精度。如果要求测量精度较高,则应采取如下技术以减少噪声: 1) at90s8535的模拟部分及其他的模拟器件在pcb板上要有独立的地线层。模拟地与数字地单点相连; 2) 使模拟信号通路尽量短。使模拟走线在模拟地上通过,并尽量保持远离高速数字通路的走线; 3) avcc要通过一个rc网络连接到vcc; 4) 利用adc的噪声消除功能减小来自cpu的噪声; 5) 如果a口的一些引脚作数字输出口,则在adc转换过程中,这些口不要改变其状态。 3.2 adc噪声消除功能的实现 adc可以在cpu空闲模式下进行转换,这一特征使得可以抑制来自cpu的噪声。为了实现这一特性,需采取一下措施: a) 必须选择单次转换模式,adc的转换结束中断必须使能; aden=1;adsc=0;adfr=0;adie=1; b) 进入空闲模式。一旦cpu停止,则adc将开始转换; c) 如果在adc转换结束之前没有发生其它中断,则adc中断将唤醒mcu并执行adc转换结束中断。 微控制器片内a/d转换器由于自身的结构、性能特点,在许多应用中会遇到与独立a/d转换器不同的问题,但大多数嵌入微控制器的a/d器都具有像at90s8535相似的结构和特点,采取的消噪技术和方法也大致相同,我们需根据具体情况具体分析需采取嵌入a/d还是独立a/d,并根据具体需求采取必要的措施来提高a/d转换器的精度。

嵌入式模数转换器adc噪声消除技术造价信息

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模拟信号转换器 CC-E TC/V 24V DC 输出:0-10 V 查看价格 查看价格

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东莞市2003年2月信息价
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灭火系统自动/手动转换器 MA102 查看价格 查看价格

惠州市2022年9月信息价
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模数转换器 1、名称:模数转换器2、规格:1.5U机箱设计,最大输出功率不低于300W3、安装位置:安装于弱电间机柜上4、其他:详见设计图纸及相关规范|9.000个 3 查看价格 广州锦城电子科技有限公司 全国   2021-12-23
模数转换器 1.名称:模数转换器 2.类别:编码 3.规格:满足设计及规范要求 4.功能、用途:满足设计及规范要求 5.安装方式:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求|23台 3 查看价格 四川海帝科技有限公司 全国   2020-08-17
模数转换器 HBN-AD|6316台 1 查看价格 深圳市来邦科技有限公司 广东  深圳市 2015-07-14
模数转换器 1.5U机箱设计,最大输出功率不低于300W|7台 1 查看价格 成都泛亚视讯科技有限公司 全国   2022-11-23
模数转换器 NNV-AD|1m² 1 查看价格 深圳来邦科技股份公司 全国   2020-10-13
模数转换器 详图纸材料表|6台 1 查看价格 来邦科技股份有限公司 广东   2022-01-06
模数转换器 详图纸|18个 1 查看价格 深圳来邦科技有限公司 广东  肇庆市 2021-07-15
光纤转换器 参数技术要求详见图纸|4个 3 查看价格 深圳市馨辉源照明科技有限公司 广东  深圳市 2021-12-23

偏移误差是指实际模数转换曲线中数字0的代码中点与理想转换曲线中数字0的代码中点的最大差值电压。这一差值电压称作偏移电压,一般以满量程电压值的百分数表示。在一定温度下,多数转换器可以通过对外部电路的调整,使偏移误差减小到接近于零,但当温度变化时,偏移电压又将出现,这主要是由于输入失调电压及温漂造成的。一般来说,温度变化较大时,要补偿这一误差是很困难的。

adc的精度和分辨率是两个不同的概念。精度是指转换器实际值与理论值之间的偏差;分辨率是指转换器所能分辨的模拟信号的最小变化值。adc 分辨率的高低取决于位数的多少。一般来讲,分辨率越高,精度也越高,但是影响转换器精度的因素很多,分辨率高的adc,并不一定具有较高的精度。精度是偏移误差、增益误差、积分线性误差、微分线性误差、温度漂移等综合因素引起的总误差。因量化误差是模拟输入量在量化取整过程中引起的,因此,分辨率直接影响量化误差的大小,量化误差是一种原理性误差,只与分辨率有关,与信号的幅度,采样速率无关,它只能减小而无法完全消除,只能使其控制在一定的范围之内,一般在±1/2lsb范围内。

嵌入式模数转换器adc噪声消除技术常见问题

嵌入式模数转换器adc噪声消除技术文献

低损耗电光模数转换器的分析与设计 低损耗电光模数转换器的分析与设计

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提出采用有限差分束传输法设计出微棱镜相位补偿的2位电光A/D转换器的波导结构参数。利用保角变换方法对转换器的电极参数进行分析与设计。最后,得到优化参数:带宽?f=3.71GHz,特征阻抗49.76?,半波电压Vπ=9.25V,归一化功率输出为56.86%,波导输出间隔为250μm,器件长度为30mm。

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可编程逻辑器件与模数转换器接口电路设计 可编程逻辑器件与模数转换器接口电路设计

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以Verilog HDL硬件描述语言为基础,设计了现场可编程逻辑器件FPGA与AD转换器LTC2312-12的接口控制电路.阐述了LTC2312-12的特点及工作时序,给出了FPGA与LTC2312-12的硬件连接电路,采用有限状态机的方法,描述了FPGA对AD转换器的采样控制时序,并给出部分Verilog HDL代码.通过最终的仿真测试,验证了该控制电路稳定可靠.

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主要是减少外界环境条件对噪声测量的影响。①减少反射声的影响:在测量现场附近有尺寸大于声波波长的物体,则将产生反射声。为避免反射声对测量的影响,应使这种物体远离声源及传声器,或在选取测点时尽可能使直达声大于反射声10分贝以上。在自由场进行精密测量,应使用长电缆,将声级计远离传声器和声源,以减少反射声级的影响。②消除背景噪声的影响:将待测声源关闭,使用同一测量仪器在相同位置上测量环境背景噪声,并比较各频带的声压级。若各频带声压级相差大于10分贝,则背景噪声对测量没有影响,若差值小于10分贝则应按下表进行修正。声源噪声声压级等于测量值与修正值之和。③减少颤噪声的影响:高强声(倍频带声压级在 120分贝以上)可能引起仪器壳体的振动。这种振动传导至传声器上会引起颤噪声。为减少或消除颤噪声的影响,可将测量仪器与噪声场隔离。④减少风声的影响:风吹过传声器会产生风噪声。在室外测量时,最好在无风时进行。如风力小于三级,可使用防风罩罩住传声器进行测量。待测的噪声强度不高而风力超过三级,则不宜进行测量。

秘诀一:消除设备的连接不当引起的噪声

在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:

1、阻抗匹配:在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。若要减小其截面,需用8Ω输出代替4Ω输出,这时线缆截面积可减半。还要求传输线两端的接触电阻小。在一次演出准备音响系统时,发现噪声大,把传输线两端的接插件更换为更好的镀金的接插件,噪声明显变小。

2、电平匹配:音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。优质系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。

3、平衡与不平衡:音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。

4、屏蔽:设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。

音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统;接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板;音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激;接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而清除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪声不容易彻底清除。

秘诀二:消除设备本身固有噪声

音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。

1、开启音响系统:开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的:如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。

2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮:如果关闭某路话筒通道的旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要再检测其他单元。

3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失:如果噪声消失,则噪声源是由此产生的;如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。

4、关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失:如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的;如果噪声依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。

5、可以依次对周边器材进行关机辨听:继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。

6、具体检查:在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。

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在空调工程中除了对送风的温度、湿度、风速、空气的清洁度要求外,空调设备(风机、冷水机组、水泵、冷却塔等)由于机械运动而产生的振动与噪声,除了对周围环境造成噪声的污染,还会通过风道、墙体、楼板等部位传递至空调房间内增加了房间内的噪声,较大的机械噪声和环境噪声会使人们烦躁不安和注意力不集中而影响了办公、休息的质量和效率。因此,除对风机或其他空调设备进行消声、减振等处理外,在风道上还需做消声处理,以降低通过风道传播的噪声。

对风机、水泵、冷水机组、冷却塔等设备,除应采用低噪声值的风机外,还采取了减振、隔振的措施,对机房也尽量采取消声墙、消声门等处理,以降低噪声的传递。在空调送风风道上还需安装消声器,消除设备产生的噪声传至空调房间。

根据不同的结构和不同的消声原理,用于空调工程的消声器种类很多,常用的有阻抗复合式消声器、管式消声器、微穿孔板式消声器、片式消声器、折板式消声器、消声弯头、消声管段等。

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