(计算题) 根据逐次逼近比较式 ADC 基本原理,假设采用 4 位 ADC,基准电压Vr=10 V ,被测电压 Vx=8.5 V。试写出的详细逼近过程和最后的逼近结果。.

(计算题) 根据逐次逼近比较式 ADC 基本原理,假设采用 4 位 ADC,基准电压Vr=10 V ,被测电压 Vx=8.5 V。试写出的详细逼近过程和最后的逼近结果。.


参考答案和解析
并联比较型速度最快,但价格也最高;双积分型精度最高,转换速度最慢;逐次逼近型速度和精度比较适中。在需要高速采样的场合,使用并联比较型,如视频数据数字化;在需要高精度且速度要求不高的场合,使用双积分型,如数字万用表;结合速度和精度的优势,逐次逼近型应用最为广泛,足够满足绝大多数应用。

相关考题:

ADC0809是逐次逼近型A/D转换芯片。() 此题为判断题(对,错)。

逐次逼近数字电压表又称为()数字电压表。 A.反馈式B.编码式C.反馈逼近式D.反馈编码式

逐次逼近A/D变换参考电压逼近被测电压的"细度"是最低位最小码对应的电压值。A对B错

()DVM具有高的SMR,但测量速率较低。A、逐次逼近比较式B、斜坡电压式C、双斜积分式D、V-f式

逐次逼近A/D变换参考电压逼近被测电压的"细度"是最低位最小码对应的电压值。

()电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较最终获得被测电压数字量,然后用显示器显示出被测电压值。A、电压-时间变换型B、电压-频率变换型C、逐次逼近比较型D、模拟型

逐次逼近型ADC的结构?

下面种类的A/D转换器,转换速度最快的是()A、计数式ADCB、双积分式ADCC、并行直接比较式ADCD、逐次逼近式ADC

逐次逼近型A/D转换器由()和时钟信号等几部分组成。A、电压比较器B、A/D转换器C、控制逻辑电路D、逐次逼近寄存器

简述逐次逼近型ADC的结构及工作原理。

常用的模/数转换的方法有下列四种,若要求转换速度不高而抗干扰性能好,则应采用()。A、计数器式ADCB、双积分式ADCC、逐次逼近式ADCD、高速并行转换式ADC

ADC0809是8位逐次逼近型A/D转换芯片。

逐次逼近数字电压表又称为()数字电压表。A、反馈式B、编码式C、反馈逼近式D、反馈编码式

一个N位逐次逼近型ADC完成一次转换要进行N次比较,需要N+2个时钟脉冲。

逐次逼近型ADC的位数越少,时钟频率越高,转换所需时间越()。

一逐次逼近比较式A/D转换器采用的是12位二进制,其内部的A/D转换最高位为2048mV,最低位输出为1mV,设输入电压为1893mV。其转换结果为多少?试说明其逐次逼近比较的过程。

一个6位逐次逼近式A/D转换器,分辨率为0.05V,若模拟输入电压为2.2V,试求其数字输出量的数值。

一个4位逐次逼近式A/D转换器,分辨率为0.05V,若模拟输入电压为0.68V,试求其数字输出量的数值。

当要求ADC采用8位逐次逼近式,精度优于±1/2LSB时,常用的芯片为()。A、ADC0809B、ADC0808C、AD574D、MC14433

试比较并联比较型、逐次逼近型和双积分型三种ADC的主要优点和缺点,指出它们各自在什么场合下采用?

A/D转换方法有以下四种,ADC0809是一种采用()进行A/D转换的8位接口芯片。A、计数式B、双积分式C、逐次逼近式D、并行式

逐次逼近比较式数字电压表测量速度与时钟频率无关。

数字式仪表的逐次比较型A/D转换器的基本原理在于(),用一套基准电压和被测电压进行逐次比较,不断逼近,最后达到一致。A、比较B、逼近C、逐次D、标准电压

数字式仪表的逐次比较型模-数转换器的基本原理在于“比较”,下面表述正确的是()。A、用一套标准电压和被测电压进行逐次比较,不断逼近,最后达到一致B、标准电压的多少,就表示了被测电压的大小C、标准电压的大小,就表示了被测电压的大小D、将这个和被测电压相平衡的标准电压以二进制形式输出,就实现了模拟-数字的转换过程

单选题下面种类的A/D转换器,转换速度最快的是()A计数式ADCB双积分式ADCC并行直接比较式ADCD逐次逼近式ADC

单选题ADC0804属于()转换器。A双积分型B逐次逼近型C权电流型D并联比较型

问答题逐次逼近型ADC的结构?

判断题ADC0809是8位逐次逼近型A/D转换芯片。A对B错