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    积分型(如TLC7135)积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。

    其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率**低。

    初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。

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    逐次逼近A/D转换器是A/D转换器的一种,其功能是将模拟量经过“量化”变转换成数字量。

    其结构主要由比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器和逻辑控制单元等组成。

    其工作过程如下:转换启动后,控制逻辑电路首先把逐次逼近寄存器的高位(例如D7)置1、其他位置0,将其存储到逐次逼近寄存器,然后经D/A转换后得到约为满量程(例如2.5V)输出一半的反馈电压(例如1.25V)。

    这个预估计电压值在比较器中与输入信号进行比较。

    若比较器判断输入电压值比预估计电压值高,则在下一次比较前对D7修正置1或0。

    第二步,按对分原理,把逐次逼近寄存器的下一位(例如D6)置l,再次经D/A转换器输出与输入信号进行比较,AD,不断重复这个过程,直到完成LSB的转换。

    这时逐次逼近寄存器的各位值均已确定,逐次逼近转换完成。

    然而,现代的A/D转换器已集成化,过程在lC内部实现,分析其工作过程、学习其原理很抽象,对初学者来说是很困难的。

    为了让初学者能深入理解,可采用实验板进行演示。

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