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A/D转换芯片在智能仪表中应用特征

安徽仪表电缆销售中心

2013/4/20 9:36:46

一、概述

在现代数字信号处理技术中,各类模拟信号与数字信号之间转换,如温度、压力、液位或电流、电压等,都要先经过A/D转换,才能进行定性定量的分析处理。尤其是在现场测量过程中,高性能的数字仪表将输入模拟信号转换为数字并储存起来,用于显示,使其具有不可估量的市场驱动力。

二、A/D数字仪表芯片性能指标

(一)通道数,按照所记录进来的信号路数,一般有2、4、8路不等。还有与之密切相关的是“双端”与“单端”的信号,前者每信号占用2输入口,而后者,每路信号只占1个输入口。即所谓的“一入”或“二入”。通常所采用一入一出信号隔离器,单路或双路数字表。

(二)采样频率,它是指采样数据快慢,单位Hz,其值越大越好。为实现多样灵活采集需求,采样频率应可调,且调节级数越多越好。

(三)分辨力,采集感知信号幅度微小变化能力,取决于A/D芯片位长,位长越长,分辨力越高,量化误差越小。

(四)信号输入,分为电流、电压,有些仪器也采用温度输入。例如电量、温度变送模块和cz配电器件等

(五)信噪比,决定采集模块动态范围指标,要求越大越好。

(六)输入输出阻抗,转换器与其他仪表相联需考虑的指标,输入阻抗尽量大些,输出阻抗尽量小些。

(七)存储容量,仪表所能容纳数据多少,一般是采集模块的基本内存。

此外,仪表采集模块所能采集物理参量种类,所带通讯接口类型和体积、重量等都是选用时要考虑的问题。对于特别是在寒冷、高温和易燃易爆等严苛环境下使用的仪表采集器,还注意考虑其相应性能要求,必要时,需进行实地考察。

三、A/D转换基本原理

   先将模拟信号分为一系列间隔的Δt时间离散信号并加以采集,然后再将这些时间离散信号辐值修为某些约定的量级,此为量化过程;zui后将这些时间和幅度不连续离散信号编码为一定长度的二线制序列。即可将原有模拟信号转换成数字信号,所谓的A/D转换过程。简单概括有:采样、量化与编码三个过程。

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