AK2346-E2 双积分型A/D转换器
发布时间:2019/10/24 22:08:17 访问次数:2145
AK2346-E2状态不变。o3变1后建立了新的D/A转换器的数据,输入电压再与此时的吒相比较,比较结果在第三个时钟脉冲作用下保存于03……如此进行,直到OE由1变0,使o5由1变0后将G2封锁,转换完毕。于是电路的输出端D3D2D1Do得到与输入电压vI成正比的数字量。
由以上分析可见,逐次比较型A/D转换器完成一次转换所需时间与其位数n和时钟脉冲频率有关,位数愈少,时钟频率愈高,转换所需时间越短。这种A/D转换器具有转换速度快、精度高的特点。
双积分型A/D转换器是常用的一种间接A/D转换器,其基本原理是在某一固定时间内对输人模拟电压求积分,首先将输人电压平均值变换成与之成正比的时间间隔,然后,再利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔,得到与输入模拟量对应的数字量输出。
双积分型A/D转换器的原理电路如图9.2.8所示,它由积分器(由集成运放A组成)、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和计数器(FF。~FFn~1)等几部分组成。
保护部分的熔化材料是低熔点的焊料,它将两个U形铜片焊接在一起,当过载电流和时间达到安秒特性曲线的要求时将电路切断。熔化焊料所需要的热量,主要由靠近负端的加温元件经过铜板供给。由于铜板的热容量和散热面积较大,故有较大的热惯性。
当有电流通过时,加温元件和黄铜熔片都发热。在过载电流不特别大的情况下,黄铜熔片不会熔瓯,而易熔焊料则在经过一定时间之后被熔化。焊料熔化后,在弹簧作用下将U形铜片拉开,电路即被切断。困为传递热量的铜板有较大的热惯性,使易熔焊料达到熔化需要一定的时间,这便是所需要的惯性延迟时间。当发生短路或在过载特别严重的情况下,易熔焊料由于铜板的热惯性大不可能立即熔化,这时黄铜熔片则可迅速熔断而将电路切断:
惯性熔断器是有正、负极性的,如图5.2-32所示。使用时应加以注意,否则将难商到电路保护的作豫。这是因为导体邋电时产生热量,电子流动酬也传递热量,其方|祝与电流方向相反。如果电路中通的是直流电,热量就会由高温处沿电流的反方向传递出去9所以必及按规定极性联接,才能使加温元件的热量传递到焊料与黄铜熔片一端。
黄铜熔片,电路跳开关是一种小型按钮式自动保险电门.
AK2346-E2状态不变。o3变1后建立了新的D/A转换器的数据,输入电压再与此时的吒相比较,比较结果在第三个时钟脉冲作用下保存于03……如此进行,直到OE由1变0,使o5由1变0后将G2封锁,转换完毕。于是电路的输出端D3D2D1Do得到与输入电压vI成正比的数字量。
由以上分析可见,逐次比较型A/D转换器完成一次转换所需时间与其位数n和时钟脉冲频率有关,位数愈少,时钟频率愈高,转换所需时间越短。这种A/D转换器具有转换速度快、精度高的特点。
双积分型A/D转换器是常用的一种间接A/D转换器,其基本原理是在某一固定时间内对输人模拟电压求积分,首先将输人电压平均值变换成与之成正比的时间间隔,然后,再利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔,得到与输入模拟量对应的数字量输出。
双积分型A/D转换器的原理电路如图9.2.8所示,它由积分器(由集成运放A组成)、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和计数器(FF。~FFn~1)等几部分组成。
保护部分的熔化材料是低熔点的焊料,它将两个U形铜片焊接在一起,当过载电流和时间达到安秒特性曲线的要求时将电路切断。熔化焊料所需要的热量,主要由靠近负端的加温元件经过铜板供给。由于铜板的热容量和散热面积较大,故有较大的热惯性。
当有电流通过时,加温元件和黄铜熔片都发热。在过载电流不特别大的情况下,黄铜熔片不会熔瓯,而易熔焊料则在经过一定时间之后被熔化。焊料熔化后,在弹簧作用下将U形铜片拉开,电路即被切断。困为传递热量的铜板有较大的热惯性,使易熔焊料达到熔化需要一定的时间,这便是所需要的惯性延迟时间。当发生短路或在过载特别严重的情况下,易熔焊料由于铜板的热惯性大不可能立即熔化,这时黄铜熔片则可迅速熔断而将电路切断:
惯性熔断器是有正、负极性的,如图5.2-32所示。使用时应加以注意,否则将难商到电路保护的作豫。这是因为导体邋电时产生热量,电子流动酬也传递热量,其方|祝与电流方向相反。如果电路中通的是直流电,热量就会由高温处沿电流的反方向传递出去9所以必及按规定极性联接,才能使加温元件的热量传递到焊料与黄铜熔片一端。
黄铜熔片,电路跳开关是一种小型按钮式自动保险电门.