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。
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。
PLC工程量转换的方法 工程量转换的方法 (转载于西门子官网BBS 鼠老爹) 经常在论坛上看到网友提出工程量显示的问题,想在此做个专题,供各位网友参考。 1、基本概念 我 们生活在一个...
ADC模数转换器,转换后计算,如果用的是8位的,计算的时候是基准电压除以255还是256啊?为什么
你用的应该是舍尾取整法,是除以256.二进制11111111转换为十进制为255.从00000000到11111111中间总共有256个二进制。每个二进制都有相应的一个电压区间。即0Vref-1/25...
A/D 模数转换器如ADC0809 ,当它应用于数字电压表 能将多大的直流模拟电压转换为数字电压。
嗯,不是这样说。ADC0809转换是将0~VCC(5V)电源电压范围内的模拟输入电压阶梯转换成00000000到11111111的8位数字输出的。它的分辨率是256级。要将更大的直流模拟电压可以通过线...
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。
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.
调制
频率偏移调制
正交幅度调制
所谓“电压偏移”,就是指网络的实际电压与额定电压的数值之差。
电压偏移也有数值,且常用百分值来表示。
产生电压偏移的主要原因是:系统滞后的无功负荷和线路损耗所引起的系统电压损失。2100433B
起点偏移量:尺寸界线和标注尺寸的拾取点之间的偏移量。尺寸界线起点偏移量指标注时的两侧竖直线的端点离标注时点的两点的距离,大小视具体情况而定,一般以3-5mm为宜。