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數(shù)模轉(zhuǎn)換,大學計算機基礎(chǔ)什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換什么是數(shù)模轉(zhuǎn)換

來源:整理 時間:2023-08-21 06:15:53 編輯:智能門戶 手機版

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1,大學計算機基礎(chǔ)什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換什么是數(shù)模轉(zhuǎn)換

數(shù)字信息轉(zhuǎn)換為模擬信息,是數(shù)模轉(zhuǎn)換,倒過來就是模數(shù)轉(zhuǎn)換

大學計算機基礎(chǔ)什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換什么是數(shù)模轉(zhuǎn)換

2,模數(shù)AD轉(zhuǎn)換和數(shù)模DA轉(zhuǎn)換的意義能否舉例說明

模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換:將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信息,主要用于模擬信號的數(shù)字化采集,最常見的就是數(shù)碼相機了,另外數(shù)字化測量也常用,如電壓、電流、速度的測量等等。數(shù)模(D/A)轉(zhuǎn)換:將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號,主要用于將輸出信號、控制信號由數(shù)字模式轉(zhuǎn)換為模擬方式,例如電腦顯示信號的VGA輸出、一些數(shù)字化自動設備的控制等等。

模數(shù)AD轉(zhuǎn)換和數(shù)模DA轉(zhuǎn)換的意義能否舉例說明

3,數(shù)字模擬式如何轉(zhuǎn)換的

有專門的數(shù)模轉(zhuǎn)換的芯片。將高低電平轉(zhuǎn)換為10數(shù)字信號。 如圖,是一個數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的各個引腳的介紹

數(shù)字模擬式如何轉(zhuǎn)換的

4,數(shù)模轉(zhuǎn)換時怎么進行的

軟件無線電對模數(shù)變換的技術(shù)要求包括以下幾個方面:(1)采樣方法應滿足采樣定理,適當加入抗混迭濾波器;(2)寬帶化,如在中頻對模擬信號進行數(shù)字化,信號帶寬通常在十幾到幾十兆赫茲;(3)保持較高的信號動態(tài)范圍;(4)高采樣率,應盡量在中頻或射頻工作,以盡可能保證整機的軟件化處理;(5)減少量化噪聲。模數(shù)變換主要是對模擬信號進行采樣,然后量化編碼為二進制數(shù)字信號;數(shù)模變換是模數(shù)變換的逆過程,主要是將當前數(shù)字信號重建為模擬信號。下面主要介紹采樣和重建的方法。1.低通采樣2.內(nèi)插公式3.帶通采樣4.過采樣

5,數(shù)模轉(zhuǎn)化

當然可以,各種類似DACxxxx型號的芯片都可以進行數(shù)模轉(zhuǎn)換。數(shù)字量轉(zhuǎn)換的模擬量電壓與芯片本身的參數(shù)有關(guān),也和輸入量有關(guān)??梢杂谜{(diào)壓電路對輸出電壓進行控制,以得到需要的電壓。
數(shù)模轉(zhuǎn)換就是將離散的數(shù)字量轉(zhuǎn)換為連接變化的模擬量,模數(shù)轉(zhuǎn)換則相反。外部信號一般的連續(xù)變化的模擬量,而cpu只能處理數(shù)字量,就需要將模擬量轉(zhuǎn)化成數(shù)字量傳輸給cpu。處理之后的信號如果需要驅(qū)動一些如二極管之類的外部設備,還需要將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號。

6,模數(shù)轉(zhuǎn)換是什么

問題一:單片機中的A/D轉(zhuǎn)換(模數(shù)轉(zhuǎn)換)有什么用啊?我玩了一學期都沒弄明白 還有數(shù)模轉(zhuǎn)換 我們需要檢測的外部數(shù)據(jù),很多都是以模擬量存在的比如電壓和電流。但是你要注意單片機是一個數(shù)字芯片,他只能處理數(shù)字信號,當你控制一個東西需要檢測電流或電壓時就要用的模數(shù)轉(zhuǎn)換。 問題二:模數(shù)轉(zhuǎn)換時間是個什么概念那? 所謂“模數(shù)轉(zhuǎn)換”是指電腦量化處理模擬量的過程。電腦本身只能處理離散量,如果不對模擬量進行量化處理,PLC面對模擬量信號也只能徒喚奈何。 問題三:模數(shù)轉(zhuǎn)換器的參考電壓是什么,有什么作用 模數(shù)轉(zhuǎn)換器的參考功壓是將模擬電壓值轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的電壓基準。如8位A/D,參考電壓值為5V時,那么輸入電壓為0時,A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)值為0,當輸入電壓為5V時,A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)值為255. 問題四:模數(shù)轉(zhuǎn)換器中sndr是什么意思 信噪失真比 SNDR是指頻帶內(nèi)信號總功率和噪聲以及諧波功率之和的比值。它的定義和SNR的定義類似,只是為了強調(diào)ADC中的諧波失真。 問題五:模數(shù)轉(zhuǎn)換的兩個步驟是什么 并行比較型A/D轉(zhuǎn)換器有采樣、保持、量化和編碼四個步驟 也可簡單的說采樣和量化兩個步驟問題六:AD轉(zhuǎn)換和D/A轉(zhuǎn)換是什么? A叮D是模數(shù)轉(zhuǎn)換,把模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量 D/A是數(shù)模轉(zhuǎn)換,把數(shù)字量轉(zhuǎn)化成模擬量問題七:什么是ADC 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 比如八通道的adc ,因為內(nèi)部有一個ad轉(zhuǎn)換電路,但是你需要將八種模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,就要啟用八個通道,一次開放一個,分八次完成。我的理解。 問題八:模數(shù)轉(zhuǎn)換器的模數(shù)轉(zhuǎn)換的步驟 模數(shù)轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣、保持和量化、編碼這幾個步驟。采樣定理:當采樣頻率大于模擬信號中最高頻率成分的兩倍時,采樣值才能不失真的反映原來模擬信號 。 問題九:視音頻信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換什么意思 音視頻的信號是模擬信號,需要進行采樣,量化成數(shù)字信號 問題十:模數(shù)轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換器的參數(shù) 1.采樣速率和分辨率對于ADC而言,采樣速率和分辨率是兩個非常重要的指標參數(shù)。其中,采樣速率表示模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的速率,與ADC器件的制造技術(shù)有關(guān),取決于ADC中比較器所能提供的判斷能力。分辨率表示模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號后的比特數(shù)。一般而言,采樣速率和分辨率是互相制約的關(guān)系。采樣速率每提高一倍,分辨率大約損失1bit。這主要是由于采樣時刻的抖動,即孔徑抖動或稱為孔徑不定性。分辨率直接決定了ADC的量化電平,即ADC能夠分辨的最小模擬信號電平值。假設ADC的輸入電壓范圍為(?V,V),分辨率為N(bit),則該ADC擁有有個2N量化電平,且量化電平為:ΔV=2V/2N(2.45)ΔV也可以稱為轉(zhuǎn)換精度。由上面的公式可見,ADC的分辨率越高,電壓輸入范圍越小,則它的轉(zhuǎn)換精度越高。2.信噪比ADC的信噪比(SNR)反映了量化過程中產(chǎn)生的無噪聲信號部分的均方根值和量化噪聲的均方根值的比值。若輸入信號為歸一化的正弦波1/2sin(ωt+ψ),則可以通過如下公式來確定SNR的大?。海?.46)其中,N為ADC的分辨率。由此可知,ADC的信噪比主要取決于分辨率,分辨率每增加一位,ADC的信噪比將增加6dB。但是隨著分辨率的提高,ADC的量化電平變得更小,采樣過程更容易 *** 擾。3.有效轉(zhuǎn)換位數(shù)對于實際的A/D變換系統(tǒng),由于存在著電噪聲、外界干擾和模擬電路的非線性畸變等因素的影響,僅以理想的分辨率來度量系統(tǒng)性能是不夠的。為更好地反映系統(tǒng)系能,可以在測量得到SNR的基礎(chǔ)上,將上述因素按量化噪聲進行折算,推導出系統(tǒng)的有效轉(zhuǎn)換位數(shù)(ENOB)。其計算公式如下:(2.47)ENOB表示了理想的ADC器件為達到實際的SNR所需要具有的分辨率的大小。ADC器件指標中ENOB與分辨率的差別,反映了由于誤差源引起的SNR下降所造成的采樣精度下降的程度。4.無失真動態(tài)范圍無失真動態(tài)范圍(SFDR,Spurious-FreeDynamicRange)表示ADC在強信號干擾下檢測微弱信號的能力,在有的書中也被稱為無雜散動態(tài)范圍或無寄生動態(tài)范圍。SFDR可以按兩種方式進行定義:(1)定義為滿量程(FS)信號的均方根值與輸出信號中最大寄生信號的均方根值的比值,用dBFS表示;(2)定義為輸入信號幅度的均方根值與輸出信號中最大寄生信號的均方根值的比值,表示為dBc。在理想情況下,SFDR的最大值出現(xiàn)在滿幅度輸入的情況下。在實際情況中,SFDR的最大值比滿幅度輸入至少低幾個dB,這是由于在輸入信號幅度接近滿幅度時ADC的非線性及失真現(xiàn)象將更加嚴重。因此,在實際中,應避免使ADC輸入信號幅度接近滿幅度。5.孔徑誤差在理想情況下,采樣過程是瞬間完成的。然而,對于實際的A/D變換過程,從發(fā)出采樣命令到實際開始采樣需要一定的時間,即實際采樣點與理想采樣點之間存在著一定的時間延遲,稱為孔徑時間(ApertureTime)。對于一個動態(tài)模擬信號,在ADC接通的孔徑時間里,輸入的模擬信號值是不確定的,從而引起輸出的不確定誤差,這就是所謂的孔徑誤差??讖秸`差會導致ADC采樣精度和信噪比的下降,且與被采樣信號的頻率f成正比。假設輸入信號是一頻率為f的正弦信號,(2.48)信號電壓變化最大的時刻發(fā)生在信號的過零點處,即:(2.49)假設模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換時間為tcon,則在轉(zhuǎn)換時間內(nèi)可能出現(xiàn)的最大孔徑誤差為:(2.50)最大相對孔徑誤差為:(2.51)6.非線性誤差非線性誤差是轉(zhuǎn)換器的重要精度指標,表示了ADC實際轉(zhuǎn)換值與理論轉(zhuǎn)換值之間的差別。非......>>

7,數(shù)模轉(zhuǎn)換時怎么進行的

軟件無線電對模數(shù)變換的技術(shù)要求包括以下幾個方面:(1)采樣方法應滿足采樣定理,適當加入抗混迭濾波器;(2)寬帶化,如在中頻對模擬信號進行數(shù)字化,信號帶寬通常在十幾到幾十兆赫茲;(3)保持較高的信號動態(tài)范圍;(4)高采樣率,應盡量在中頻或射頻工作,以盡可能保證整機的軟件化處理;(5)減少量化噪聲。模數(shù)變換主要是對模擬信號進行采樣,然后量化編碼為二進制數(shù)字信號;數(shù)模變換是模數(shù)變換的逆過程,主要是將當前數(shù)字信號重建為模擬信號。下面主要介紹采樣和重建的方法。1.低通采樣2.內(nèi)插公式3.帶通采樣4.過采樣

8,數(shù)模轉(zhuǎn)換器詳細資料大全

數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)路、運算放大器、基準電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)位訊號的器件。 基本介紹 中文名 :數(shù)模轉(zhuǎn)換器 簡稱 :DAC 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 :即A/D轉(zhuǎn)換器 輸出最小電壓 :-12V 概念,常見方式,構(gòu)成和特點,采樣率,數(shù)字輸出選擇,性能指標,解析度,線性度,轉(zhuǎn)換精度,轉(zhuǎn)換速度,溫度系數(shù),電源抑制比,工作溫度范圍,失調(diào)誤差,增益誤差,非線性誤差,轉(zhuǎn)換方式,并行數(shù)模轉(zhuǎn)換,串列數(shù)模轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換原理,分類,精度位數(shù), 概念 一種將二進制數(shù)字量形式的離散信號轉(zhuǎn)換成以標準量(或參考量)為基準的模擬量的轉(zhuǎn)換器,簡稱 DAC 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 或D/A 轉(zhuǎn)換器。 常見方式 最常見的數(shù)模轉(zhuǎn)換器是將并行二進制的數(shù)字量轉(zhuǎn)換為直流電壓或直流電流,它常用作過程控制計算機系統(tǒng)的輸出通道,與執(zhí)行器相連,實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的自動控制。數(shù)模轉(zhuǎn)換器電路還用在利用反饋技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器設計中。 構(gòu)成和特點 DAC主要由數(shù)字暫存器、模擬電子開關(guān)、位權(quán)網(wǎng)路、求和運算放大器和基準電壓源(或恒流源)組成。用存于數(shù)字暫存器的數(shù)字量的各位數(shù)碼,分別控制對應位的模擬電子開關(guān),使數(shù)碼為1的位在位權(quán)網(wǎng)路上產(chǎn)生與其位權(quán)成正比的電流值,再由運算放大器對各電流值求和,并轉(zhuǎn)換成電壓值。 根據(jù)位權(quán)網(wǎng)路的不同,可以構(gòu)成不同類型的DAC,如權(quán)電阻網(wǎng)路DAC、R–2R倒T形電阻網(wǎng)路DAC和單值電流型網(wǎng)路DAC等。權(quán)電阻網(wǎng)路DAC的轉(zhuǎn)換精度取決于基準電壓VREF,以及模擬電子開關(guān)、運算放大器和各權(quán)電阻值的精度。它的缺點是各權(quán)電阻的阻值都不相同,位數(shù)多時,其阻值相差甚遠,這給保證精度帶來很大困難,特別是對于積體電路的制作很不利,因此在集成的DAC中很少單獨使用該電路。 它由若干個相同的R、2R網(wǎng)路節(jié)組成,每節(jié)對應于一個輸入位。節(jié)與節(jié)之間串接成倒T形網(wǎng)路。R–2R倒T形電阻網(wǎng)路DAC是工作速度較快、套用較多的一種。和權(quán)電阻網(wǎng)路比較,由于它只有R、2R兩種阻值,從而克服了權(quán)電阻阻值多,且阻值差別大的缺點。 電流型DAC則是將恒流源切換到電阻網(wǎng)路中,恒流源內(nèi)阻極大,相當于開路,所以連同電子開關(guān)在內(nèi),對它的轉(zhuǎn)換精度影響都比較小,又因電子開關(guān)大多采用非飽和型的ECL開關(guān)電路,使這種DAC可以實現(xiàn)高速轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換精度較高。 采樣率 模擬信號在時域上是連續(xù)的,因此可以將它轉(zhuǎn)換為時間上連續(xù)的一系列數(shù)位訊號。這樣就要求定義一個參數(shù)來表示新的數(shù)位訊號采樣自模擬信號速率。這個速率稱為轉(zhuǎn)換器的采樣率(samplingrate)或采樣頻率(samplingfrequency)。 可以采集連續(xù)變化、頻寬受限的信號(即每隔一時間測量并存儲一個信號值),然后可以通過插值將轉(zhuǎn)換后的離散信號還原為原始信號。這一過程的精確度受量化誤差的限制。然而,僅當采樣率比信號頻率的兩倍還高的情況下才可能達到對原始信號的忠實還原,這一規(guī)律在采樣定理有所體現(xiàn)。 由于實際使用的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器不能進行完全實時的轉(zhuǎn)換,所以對輸入信號進行一次轉(zhuǎn)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(shù)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(guān)或門電路來閉合、斷開這個電容和輸入信號的連線。許多模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換積體電路在內(nèi)部就已經(jīng)包含了這樣的采樣-保持子系統(tǒng)。 數(shù)字輸出選擇 1.高端儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數(shù)與密度,設計者必須評估轉(zhuǎn)換器的輸出格式,以及基本的轉(zhuǎn)換性能。 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)。 3.要考慮的問題包括:功耗、瞬變、數(shù)據(jù)與時鐘的變形,以及對噪聲的抑制能力。 4.對于布局的考慮也是轉(zhuǎn)換輸出選擇中的一個方面,尤其當采用LVDS技術(shù)時。 當設計者有多種ADC選擇時,他們必須考慮采用哪種類型的數(shù)字數(shù)據(jù)輸出:CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),還是CML(電流模式邏輯)。ADC中所采用的每種數(shù)字輸出類型都各有優(yōu)缺點,設計者應結(jié)合自己的套用來考慮。這些因素取決于ADC的采樣速率與解析度、輸出數(shù)據(jù)速率,以及系統(tǒng)設計的功率要求,等等。 性能指標 D/A轉(zhuǎn)換器的主要特性指標包括以下幾方面: 解析度 指最小輸出電壓(對應的輸入數(shù)字量只有最低有效位為“1”)與最大輸出電壓(對應的輸入數(shù)字量所有有效位全為“1”)之比。如N位D/A轉(zhuǎn)換器,其解析度為1/(2^N-1)。在實際使用中,表示解析度大小的方法也用輸入數(shù)字量的位數(shù)來表示。 線性度 用非線性誤差的大小表示D/A轉(zhuǎn)換的線性度。并且把理想的輸入輸出特性的偏差與滿刻度輸出之比的百分數(shù)定義為非線性誤差。 轉(zhuǎn)換精度 D/A轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換精度與D/A轉(zhuǎn)換器的集成晶片的結(jié)構(gòu)和接口電路配置有關(guān)。如果不考慮其他D/A轉(zhuǎn)換誤差時,D/A的轉(zhuǎn)換精度就是解析度的大小,因此要獲得高精度的D/A轉(zhuǎn)換結(jié)果,首先要保證選擇有足夠解析度的D/A轉(zhuǎn)換器。同時D/A轉(zhuǎn)換精度還與外接電路的配置有關(guān),當外部電路器件或電源誤差較大時,會造成較大的D/A轉(zhuǎn)換誤差,當這些誤差超過一定程度時,D/A轉(zhuǎn)換就產(chǎn)生錯誤。 在D/A轉(zhuǎn)換過程中,影響轉(zhuǎn)換精度的主要因素有失調(diào)誤差、增益誤差、非線性誤差和微分非線性誤差。 轉(zhuǎn)換速度 轉(zhuǎn)換速度一般由建立時間決定。從輸入由全0突變?yōu)槿?時開始,到輸出電壓穩(wěn)定在FSR±?LSB范圍(或以FSR±x%FSR指明范圍)內(nèi)為止,這段時間稱為建立時間,它是DAC的最大回響時間,所以用它衡量轉(zhuǎn)換速度的快慢。 溫度系數(shù) 在滿刻度輸出的條件下,溫度每升高1℃,輸出變化的百分數(shù)定義為溫度系數(shù)。 電源抑制比 對于高質(zhì)量的D/A轉(zhuǎn)換器,要求開關(guān)電路及運算放大器所用的電源電壓發(fā)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(shù)與電源電壓變化的百分數(shù)之比稱為電源抑制比。 工作溫度范圍 一般情況下,影響D/A轉(zhuǎn)換精度的主要環(huán)境和工作條件因素是溫度和電源電壓變化。由于工作溫度會對運算放大器加權(quán)電阻網(wǎng)路等產(chǎn)生影響,所以只有在一定的工作范圍內(nèi)才能保證額定精度指標。 較好的D/A轉(zhuǎn)換器的工作溫度范圍在-40℃~85℃之間,較差的D/A轉(zhuǎn)換器的工作溫度范圍在0℃~70℃之間。多數(shù)器件其靜、動態(tài)指標均 在25℃的工作溫度下測得的,工作溫度對各項精度指標的影響用溫度系數(shù)來描述,如失調(diào)溫度系數(shù)、增益溫度系數(shù)、微分線性誤差溫度系數(shù)等。 失調(diào)誤差 失調(diào)誤差(或稱零點誤差)定義為數(shù)字輸入全為0碼時,其模擬輸出值與理想輸出值之偏差值。對于單極性D/A轉(zhuǎn)換,模擬輸出的理想值為零伏點。對于雙極性D/A轉(zhuǎn)換,理想值為負域滿量程。偏差值的大小一般用LSB的份數(shù)或用偏差值相對滿量程的百分數(shù)來表示。 增益誤差 D/A轉(zhuǎn)換器的輸入與輸出傳遞特性曲線的斜率稱為D/A轉(zhuǎn)換增益或標度系數(shù),實際轉(zhuǎn)換的增益與理想增益之間的偏差稱為增益誤差(或稱標度誤差)。增益誤差在消除失調(diào)誤差后用滿碼。 輸入時其輸出值與理想輸出值(滿量程)之間的偏差表示,一般也用LSB的份數(shù)或用偏差值相對滿量程的百分數(shù)來表示。 非線性誤差 D/A轉(zhuǎn)換器的非線性誤差定義為實際轉(zhuǎn)換特性曲線與理想特性曲線之間的最大偏差,并以該偏差相對于滿量程的百分數(shù)度量。在轉(zhuǎn)換器電路設計中,一般要求非線性誤差不大于±1/2LSB。 轉(zhuǎn)換方式 并行數(shù)模轉(zhuǎn)換 數(shù)模轉(zhuǎn)換有兩種轉(zhuǎn)換方式:并行數(shù)模轉(zhuǎn)換和串列數(shù)模轉(zhuǎn)換。圖1為典型的并行數(shù)模轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)。虛線框內(nèi)的數(shù)碼操作開關(guān)和電阻網(wǎng)路是基本部件。圖中裝置通過一個模擬量參考電壓和一個電阻梯形網(wǎng)路產(chǎn)生以參考量為基準的分數(shù)值的權(quán)電流或權(quán)電壓;而用由數(shù)碼輸入量控制的一組開關(guān)決定哪一些電流或電壓相加起來形成輸出量。所謂“權(quán)”,就是二進制數(shù)的每一位所代表的值。例如三位二進制數(shù)“111“,右邊第1位的“權(quán)”是 20/23=1/8;第2位是21/23=1/4;第3位是22/23=1/2。位數(shù)多的依次類推。圖2為這種三位數(shù)模轉(zhuǎn)換器的基本電路,參考電壓VREF在R1、R2、R3中產(chǎn)生二進制權(quán)電流,電流通過開關(guān)。當該位的值是“0”時,與地接通;當該位的值是“1”時,與輸出相加母線接通。幾路電流之和經(jīng)過反饋電阻Rf產(chǎn)生輸出電壓。電壓極性與參考量相反。輸入端的數(shù)字量每變化1,僅引起輸出相對量變化1/23=1/8,此值稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器的解析度。位數(shù)越多解析度就越高,轉(zhuǎn)換的精度也越高。工業(yè)自動控制系統(tǒng)采用的數(shù)模轉(zhuǎn)換器大多是10位、12位,轉(zhuǎn)換精度達0.5~0.1%。 串列數(shù)模轉(zhuǎn)換 串列數(shù)模轉(zhuǎn)換是將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成脈沖序列的數(shù)目,一個脈沖相當于數(shù)字量的一個單位,然后將每個脈沖變?yōu)閱挝荒M量,并將所有的單位模擬量相加,就得到與數(shù)字量成正比的模擬量輸出,從而實現(xiàn)數(shù)字量與模擬量的轉(zhuǎn)換。 隨著數(shù)位技術(shù),特別是計算機技術(shù)的飛速發(fā)展與普及,在現(xiàn)代控制、通信及檢測等領(lǐng)域,為了提高系統(tǒng)的性能指標,對信號的處理廣泛采用了數(shù)字計算機技術(shù)。由于系統(tǒng)的實際對象往往都是一些模擬量(如溫度、壓力、位移、圖像等),要使計算機或數(shù)字儀表能識別、處理這些信號,必須首先將這些模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)位訊號;而經(jīng)計算機分析、處理后輸出的數(shù)字量也往往需要將其轉(zhuǎn)換為相應模擬信號才能為執(zhí)行機構(gòu)所接受。這樣,就需要一種能在模擬信號與數(shù)位訊號之間起橋梁作用的電路--模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器。 將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)位訊號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱A/D轉(zhuǎn)換器或ADC,Analog to Digital Converter);將數(shù)位訊號轉(zhuǎn)換為模擬信號的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器(簡稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC,Digital to Analog Converter);A/D轉(zhuǎn)換器和D/A轉(zhuǎn)換器已成為計算機系統(tǒng)中不可缺少的接口電路。 為確保系統(tǒng)處理結(jié)果的精確度,A/D轉(zhuǎn)換器和D/A轉(zhuǎn)換器必須具有足夠的轉(zhuǎn)換精度;如果要實現(xiàn)快速變化信號的實時控制與檢測,A/D與D/A轉(zhuǎn)換器還要求具有較高的轉(zhuǎn)換速度。轉(zhuǎn)換精度與轉(zhuǎn)換速度是衡量A/D與D/A轉(zhuǎn)換器的重要技術(shù)指標。 隨著集成技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)已研制和生產(chǎn)出許多單片的和混合集成型的A/D和D/A轉(zhuǎn)換器,它們具有愈來愈先進的技術(shù)指標。本章將介紹幾種常用A/D與D/A轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)、工作原理及其套用。 轉(zhuǎn)換原理 數(shù)字量是用代碼按數(shù)位組合起來表示的,對于有權(quán)碼,每位代碼都有一定的位權(quán)。為了將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量,必須將每1位的代碼按其位權(quán)的大小轉(zhuǎn)換成相應的模擬量,然后將這些模擬量相加,即可得到與數(shù)字量成正比的總模擬量,從而實現(xiàn)了數(shù)字—模擬轉(zhuǎn)換。這就是組成D/A轉(zhuǎn)換器的基本指導思想。 圖11.1.1表示了4位二進制數(shù)字量與經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換后輸出的電壓模擬量之間的對應關(guān)系。 由圖11.1.1還可看出,兩個相鄰數(shù)碼轉(zhuǎn)換出的電壓值是不連續(xù)的,兩者的電壓差由最低碼位代表的位權(quán)值決定。它是信息所能分辨的最小量,也就是我們所說的用1LSB(Least Significant Bit)表示。對應于最大輸入數(shù)字量的最大電壓輸出值(絕對值),用FSR(Full Scale Range)表示。 D/A轉(zhuǎn)換器由數(shù)碼暫存器、模擬電子開關(guān)電路、解碼網(wǎng)路、求和電路及基準電壓幾部分組成。數(shù)字量以串列或并行方式輸入、存儲于數(shù)碼暫存器中,數(shù)字暫存器輸出的各位數(shù)碼,分別控制對應位的模擬電子開關(guān),使數(shù)碼為1的位在位權(quán)網(wǎng)路上產(chǎn)生與其權(quán)值成正比的電流值,再由求和電路將各種權(quán)值相加,即得到數(shù)字量對應的模擬量。 分類 按解碼網(wǎng)路結(jié)構(gòu)不同 T型電阻網(wǎng)路D/A轉(zhuǎn)換器 倒T型電阻網(wǎng)路D/A轉(zhuǎn)換器權(quán)電流D/A轉(zhuǎn)換器 相關(guān)示圖 權(quán)電阻網(wǎng)路D/A轉(zhuǎn)換器 按模擬電子開關(guān)電路的不同 CMOS開關(guān)型D/A轉(zhuǎn)換器(速度要求不高) 雙極型開關(guān)D/A轉(zhuǎn)換器 電流開關(guān)型(速度要求較高) ECL電流開關(guān)型(轉(zhuǎn)換速度更高) 精度位數(shù) 如果CCD的質(zhì)量能夠滿足一定色彩位數(shù)的要求,為了獲得相應的輸出效果,就要求有相應位數(shù)的數(shù)模轉(zhuǎn)換實現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣,才能獲得滿意的效果,如果CCD可以實現(xiàn)36位精度,卻使用了三個8位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,結(jié)果輸出出來就只剩下24位的數(shù)據(jù)精度了,這對于CCD是一種浪費,而如果使用三個16位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,是實現(xiàn)了48位的數(shù)據(jù)輸出,但效果與36位比較并無改善,對數(shù)模轉(zhuǎn)換器就是一種浪費了。 1. 數(shù)模轉(zhuǎn)換器是將數(shù)位訊號轉(zhuǎn)換為模擬信號的系統(tǒng),一般用低通濾波即可以實現(xiàn)。數(shù)位訊號先進行解碼,即把數(shù)字碼轉(zhuǎn)換成與之對應的電平,形成階梯狀信號,然后進行低通濾波。 根據(jù)信號與系統(tǒng)的理論,數(shù)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(shù)位訊號的頻譜就是沖激采樣信號的頻譜與矩形脈沖頻譜(即Sa函式)的乘積。這樣,用Sa函式的倒數(shù)作為頻譜特性補償,由數(shù)位訊號便可恢復為采樣信號。由采樣定理,采樣信號的頻譜經(jīng)理想低通濾波便得到原來模擬信號的頻譜。 一般實現(xiàn)時,不是直接依據(jù)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函式和理想低通)可以合并(級聯(lián)),并且由于這各系統(tǒng)的濾波特性是物理不可實現(xiàn)的,所以在真實的系統(tǒng)中只能近似完成。 2. 模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)位訊號的系統(tǒng),是一個濾波、采樣保持和編碼的過程。 模擬信號經(jīng)帶限濾波,采樣保持電路,變?yōu)殡A梯形狀信號,然后通過編碼器, 使得階梯狀信號中的各個電平變?yōu)槎M制碼。 3. 比較器是將兩個相差不是很小的電壓進行比較的系統(tǒng)。最簡單的比較器就是運算放大器。 我們知道,運算放大器在連有深度負反饋的條件下,會線上性區(qū)工作,有著增益很大的放大特性,在計算時往往認為它放大的倍數(shù)是無窮大。而在沒有反饋的條件下,運算放大器線上性區(qū)的輸入動態(tài)范圍很小,即兩個輸入電壓有一定差距就會使運算放大器達到飽和。如果同相端電壓較大,則輸出最大電壓,一般是+12V;如果反相端電壓較大,則輸出最小電壓,一般是-12V。這樣,就實現(xiàn)了電壓比較功能。 真正的電壓比較器還會增加一些外圍輔助電路,加強性能。

9,3Dmax和solidworks中建的數(shù)模怎么互相轉(zhuǎn)換

solidworks文件保存成stl格式的文件可在3dmax中打開
不知道你所謂的灰度圖是否就是普通的黑白灰圖片,如果是的話,vr當然可以直接渲染輸出。渲染完成后(或者在渲染過程中都可以),按下灰度模式按鈕(如圖中1,也可通過下方的按鍵調(diào)節(jié)如圖中2),即可直接轉(zhuǎn)換為黑白圖片,輸出。如果問有什么軟件可以轉(zhuǎn)化的話,photoshop 可牛 光影魔術(shù)手 甚至是美圖秀秀 isee看圖軟件等等甚至用手機,掃描儀,亦或者window系統(tǒng)自帶的修圖軟件,畫圖軟件都可以,只要有修圖功能的軟件都可以,去色是修圖的最基本命令。

10,數(shù)模轉(zhuǎn)換實質(zhì)是什么詳細點

一種將二進制數(shù)字量形式的離散信號轉(zhuǎn)換成以標準量(或參考量)為基準的模擬量的轉(zhuǎn)換器,簡稱 DAC或D/A 轉(zhuǎn)換器。最常見的數(shù)模轉(zhuǎn)換器是將并行二進制的數(shù)字量轉(zhuǎn)換為直流電壓或直流電流,它常用作過程控制計算機系統(tǒng)的輸出通道,與執(zhí)行器相連,實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的自動控制。數(shù)模轉(zhuǎn)換器電路還用在利用反饋技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器設計中。   數(shù)模轉(zhuǎn)換有兩種轉(zhuǎn)換方式:并行數(shù)模轉(zhuǎn)換和串行數(shù)模轉(zhuǎn)換。圖1為典型的并行數(shù)模轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)。虛線框內(nèi)的數(shù)碼操作開關(guān)和電阻網(wǎng)絡是基本部件。圖中裝置通過一個模擬量參考電壓和一個電阻梯形網(wǎng)絡產(chǎn)生以參考量為基準的分數(shù)值的權(quán)電流或權(quán)電壓;而用由數(shù)碼輸入量控制的一組開關(guān)決定哪一些電流或電壓相加起來形成輸出量。所謂“權(quán)”,就是二進制數(shù)的每一位所代表的值。例如三位二進制數(shù)“111“,右邊第1位的“權(quán)”是 20/23=1/8;第2位是21/23=1/4;第3位是22/23=1/2。位數(shù)多的依次類推。圖2為這種三位數(shù)模轉(zhuǎn)換器的基本電路,參考電壓VREF在R1、R2、R3中產(chǎn)生二進制權(quán)電流,電流通過開關(guān)。當該位的值是“0”時,與地接通;當該位的值是“1”時,與輸出相加母線接通。幾路電流之和經(jīng)過反饋電阻Rf產(chǎn)生輸出電壓。電壓極性與參考量相反。輸入端的數(shù)字量每變化1,僅引起輸出相對量變化1/23=1/8,此值稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器的分辨率。位數(shù)越多分辨率就越高,轉(zhuǎn)換的精度也越高。工業(yè)自動控制系統(tǒng)采用的數(shù)模轉(zhuǎn)換器大多是10位、12位,轉(zhuǎn)換精度達0.5~0.1%。   串行數(shù)模轉(zhuǎn)換是將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成脈沖序列的數(shù)目,一個脈沖相當于數(shù)字量的一個單位,然后將每個脈沖變?yōu)閱挝荒M量,并將所有的單位模擬量相加,就得到與數(shù)字量成正比的模擬量輸出,從而實現(xiàn)數(shù)字量與模擬量的轉(zhuǎn)換?! ‰S著數(shù)字技術(shù),特別是計算機技術(shù)的飛速發(fā)展與普及,在現(xiàn)代控制、通信及檢測等領(lǐng)域,為了提高系統(tǒng)的性能指標,對信號的處理廣泛采用了數(shù)字計算機技術(shù)。由于系統(tǒng)的實際對象往往都是一些模擬量(如溫度、壓力、位移、圖像等),要使計算機或數(shù)字儀表能識別、處理這些信號,必須首先將這些模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號;而經(jīng)計算機分析、處理后輸出的數(shù)字量也往往需要將其轉(zhuǎn)換為相應模擬信號才能為執(zhí)行機構(gòu)所接受。這樣,就需要一種能在模擬信號與數(shù)字信號之間起橋梁作用的電路--模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器。  將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱A/D轉(zhuǎn)換器或ADC,Analog to Digital Converter);將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器(簡稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC,Digital to Analog Converter);A/D轉(zhuǎn)換器和D/A轉(zhuǎn)換器已成為計算機系統(tǒng)中不可缺少的接口電路?! 榇_保系統(tǒng)處理結(jié)果的精確度,A/D轉(zhuǎn)換器和D/A轉(zhuǎn)換器必須具有足夠的轉(zhuǎn)換精度;如果要實現(xiàn)快速變化信號的實時控制與檢測,A/D與D/A轉(zhuǎn)換器還要求具有較高的轉(zhuǎn)換速度。轉(zhuǎn)換精度與轉(zhuǎn)換速度是衡量A/D與D/A轉(zhuǎn)換器的重要技術(shù)指標。 隨著集成技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)已研制和生產(chǎn)出許多單片的和混合集成型的A/D和D/A轉(zhuǎn)換器,它們具有愈來愈先進的技術(shù)指標。本章將介紹幾種常用A/D與D/A轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)、工作原理及其應用。
數(shù)模轉(zhuǎn)換的原理:工作原理就是根據(jù)某個范圍內(nèi)的數(shù)字,轉(zhuǎn)換成某個范圍內(nèi)的電壓或者電流值。比如要把一個數(shù)字量轉(zhuǎn)換成0~10v,然后根據(jù)數(shù)字量挑選了8位的da,然后從0~255每個數(shù)字分別對應從0~10v中的一個電壓值,最后輸出。具體實現(xiàn)是通過晶體管集成電路替代電阻實現(xiàn)的。
文章TAG:數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換大學大學計算機數(shù)模轉(zhuǎn)換

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