一、adc采样保持的意义?
采样模式下,SHA对信号进行采样;保持模式期间内保持信号恒定。调整时序,使得后级的ADC编码器在保持时间内对保持的信号进行A-to-D转换,由于保持模式下信号几乎不变,因此ADC可以处理快速变化的高频信号,处理的频率上限不由编码器决定,而是取决于SHA的孔径抖动、带宽和失真等性能。
回到上面的计算,SHA在2 μs内进行信号采样,而编码器在后面8 μs中进行A-to-D的转换,因此采样总周期仍为10 μs,满足100 ksps的采样率要求,但此时采样ADC在理想情况下可处理50 kHz的输入频率。
总结一下,输入交流信号频率高,变化快,输出数据存在较大的转换误差,ADC理论处理的上限频率低。前端SHA可缓解此问题,ADC仅转换保持时间内的信号,因此可处理快信号,上限频率限制由SHA的性能决定。
二、什么是采样量化保持编码?
采样是指用每隔一定时间的信号样值序列来代替原来在时间上连续的信号,也就是在时间上将模拟信号离散化.量化是用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的离散值.编码则是按照一定的规律,把量化后的值用二进制数字表示.
三、adc同步采样保持电路作用?
通常模数转换既ADC需要一定时间。为使转换结果准确,ADC没有完成之前要求信号不能变化。采样保持电路的作用就是采集交变的模拟信号后再设法保持一段时间,以使AD转换能顺利完成。
四、单片机是否一般自带采样保持器?
不管是ADC0809或是单片机自带,只要是在发出第二次采样指令之前,前一次采样值是始终保持在AD输出的,只要单片机去读引脚或读AD寄存器
五、采样保持器有哪两种工作方式?
采样是对连续变化的模拟信号定时测量,抽取样值.通过采样,一个在时间上连续变化的模拟信号就转换为随时间变化的脉冲信号. 为了便于量化和编码,需要将每次采样取得的样值暂存,保持不变,直到下一个采样脉冲的到来 简单的说就是实现模数转换时的必须的抽样-保持电路 称为采样保持器. 按这个标准 如果不需要实现模数转换 处理模拟信号的电路 在输入端不需要采样保持器. 如果信号源提供的为模拟信号 信号处理电路时数字电路 那么输入接口就必须要这个了.
六、采样和保持在采样系统中各起什么作用?(《计算机控制技术》)?
采样是对模拟信号量化过程,保持是不管模拟信号怎样变,数字电路被锁存了,电路保持锁存前的数字。
七、音乐格式转换,保持最好音质,“位速率”和“采样率”最好是多少?
音乐格式转换、视频格式转换,只能最大限度地保持原有的品质,而不会提高原有的品质,所以,在转换时,完全没有必要提高“位速率”和“采样率”,最合理的设置是:缺省,即保持原有的参数。
八、保持二极管反向电压不变的条件下,二极管的反向电流随温度升高而?
PN结处空穴和电子结合阻止了两区的载流子向对方迁移,当温度升高,电子获得更高能量,运动更加剧烈,置换出PN结处的电子向对方迁移的几率增加,所以,在相同反向电压作用下,温度升高,漏电流也会增加。
温度升高,逆时针; 温度降低,顺时针。
二极管当加上反向电压,反向电压在某一范围内变化时,反向电流基本不变,就好像通过二极管的电流饱和了一样,这个电流叫反向饱和电流。当二极管制成后,二极管的反向电流决定于温度,而几乎与外加电压无关,电流的值趋于恒定。
九、常用数据采集系统中传感器、采样保持电路、多路转换电路和A/D转换器的作用分别是什么?
【1】多路转换——电压、电流、压力、温度、等信号的转换,转换为统一的电压信号进行放大。
【2】A/D转换——模数转换,将模拟信号转换为数字信号,放大显示数字。