AD国债期货转换因子计算计算题

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关于AD转换分辨率计算,一个常见的错误认识!
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公司里的新手认为AD转换的分辨率(LSB)的计算应该是参考电压除以AD转器的量程减一。如8位的AD,应该除以256-1=255,12位的应该是5,而不应该是256和4096,理由是8位的全量程只能被分为255份,12位的只能被分为4095份,当时听了,觉得有理,甚至觉得自已以前的除以全量程即256,4096的认识错了。上网查了资料,两种说法都有,于是仔细研究了一AD转换器的手册,然后才发现,这是因为没有仔细看资料所犯的错。其实,AD转换器在输出全1时,即全量程输出时,对应的输入电平并非AD的参考电平,而是参考电平减一个LSB!因此,1LSB=参考电平/256!新手认为的是错误的。这个错误是因为把测量的全量程与AD手册上的全量程概念当成一样的了,这两概念是不一样的。测量的全量程是AD能表示出的最大输入电平,而AD手册上的全量程电平是指参考电平。这个错误认识是大家常犯的。在此指出。
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嗯???我还真不知道,非常感谢楼主大人!
“于是仔细研究了一AD转换器的手册,然后才发现,这是因为没有仔细看资料所犯的错。其实,AD转换器在输出全1时,即全量程输出时,对应的输入电平并非AD的参考电平,而是参考电平减一个LSB!”哪个文档里说的?能否告知或E-mail一份?非常感谢!cnchip#163.com惭愧惭愧啊!再次感谢!
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AD0809和MAX191的PDF中都有,191的更详细
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实际上这个问题带来的误差很小,所以很多人都没注意到。
早就说过了:一个LSB的误差是必然的
考不考虑这个问题都存在而且所有的手册也都是这样写的啊
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xwj老师能否详细解释一下啊?或者简单说一下?
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5楼的兄弟不知为何会有这种看法?
1LSB的误差不可避免?还所有手册都有说明?我怎么没看到过。奇怪了!
无所谓,呵呵
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高手高手高高手!
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3秒自动关闭窗口AD转换采样频率和分辨率(位数)的区别是什么通俗解释一下.
AD转换采样频率和分辨率(位数)的区别是什么通俗解释一下.12位的转换器把模拟信号转换成数字信号是0-4095那么,模拟信号在什么范围内输出的数字信号是0-4095?
采样频率就是采样周期的倒数,也就是一秒钟采样的次数;分辨率是决定采样最小值,比如基准电压为1v,8位的采样,最小值是1/256,1为的采样的最小值是1/1024,分辨率越高,采样越精确!希望采纳! 再问: 并行AD转换是什么? 再答: 如果你是设计电路这个什么AD关系不是很大,因为集成电路一般来说只会用就行了。具体几种AD如果你要在深入内部电路的话可以百度”并行AD转换“一下,说明会很清楚的。不过如果你是编程和设计电路的,不必深究,会用就行,使用一般来说是比较简单的。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《AD转换采样频率和分辨率(位数)的区别是什么通俗解释一下.》相关的作业问题
首先.上图右边的解释没有错误 .理想状态能输出0.3 - 2.7v第二个 你的图 信号是输出不了10V的..你想你的电源只有最高5V,叫器件这么输出 10v啊.按照你的接法 IN = -5 +5
所谓的位数也就是AD的分辨率,这是AD的核心指标之一,一般用若干位二进制表示.跟量化间隔有关,同样的参考电压下,位数越高,精度越高.比如参考电压2.5V,8位的话,分辨率是2.5/255,大概是0.01V左右而如果是12位分辨率,也就是2.5/2047,大概只有0.00625V的水平.分辨能力要好得多. 再问: 目前采
AD转换是把连续量的模拟量转换为不连续的数字量,数字量的位数直接表达了取样时的精度,严格说只能是接近实际数的一个近似数,当然是位数越多精度越高,好比一把普通尺和一把千分尺,你说哪个精度高?两者的计算关系(应该是换算关系)就是把通过传感器测量所得的实数(电压、电流、角度、位移、温度等等的标量)变换为便于计算机处理的二进制
这些是转换精度,10位的用参考电压除以1023,12位则参考电压除以4095得到这个AD转换器的精度---
你说的不同的AD可能采用的原理根本就不同,不同的原理自然有不同的限制.硬要说限制的话,一般是die的大小(或许可以叫成本),由寄生电容限制的时钟频率的高低,外界噪声,等等. 再问: 不考虑成本,能否把ad芯片的采样频率和位数同时做的很高?
这要看你对转换精度的要求来定了,如果你要求转换精度越高,则AD的位数多越好. 再问: 我是用传感器采集数据,然后AD转换,但是要采集的数据转换成电压不知道是多少,这样怎么选择AD呢,随便选一个都能用吗? 再答: 你既然不知道是多少,试问你怎么计算呀?怎么转换呀?所以还是要弄清楚才行
1,什么是AD转换?A是模拟信号的意思,D是数字信号的意思,AD转换就是模数转换,顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号,例如把电压值转化为数字信号.2,为什么要AD转换?单片机(以及其他处理器)只能处理数字信号,当单片机想要获取电路上某一点的电压值时,就得用到AD转换了,如果你直接把单片机的引脚接到电路这个点上,单片
这由AD的位数决定;如果是8位AD,则分辨率为1/255 V;如果AD位数为n,则分辨率为1/(2^n - 1) V
一般不成线性关系,没有这种说法的.不同AD转换器的分辨率不同,分辨率越高,即AD的位数越高,转换越精准.你得找出一快具体的AD转换芯片学习一下,比如AD0804,看看他的原理,学着写一下程序,就行了. 再问: 谢谢,我用的是STC12C5A60S2单片机,内置有AD转换,其原理和AD0804类似吗? 再答: adc原理
输入电压0-5v对应数字信号00H-FFH,也就是0-255.可以把输入看成x,输出看成y,任意取对应两点如(0,0)(5,255),则y=255x/5=51x;当输入为3时,y=153,对应的数字信号为,即99H. 再问: 分辨率是5/255还是5/256哦。。。万一不能整除呢,怎么处理? 再答: 分
芯片内的下拉电阻太大,所以不能直接接,应该用个分压的电路,如图示,R约500欧姆,不过最好用三脚的电位器(变阻器),定值的两脚分别接vcc和gnd,变值脚接pic&AD输入 再问: 方法是可行,就是分辨率差了点,电位器在250~480K之间根本没法区分,可否考虑用电位器来控制三极管输出电压? 再答: 设变阻为
逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生.SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若VoVi,“控制电路”清除最高位,若Vo
ad转换时的参考电压是内部T行网络的标准电压,参考电压可以认为是你的最高上限电压(不超过电源电压),当信号电压较低时,可以降低参考电压来提高分辨率.改变参考电压后,同样二进制表示的电压值就会不一样,最大的二进制(全1)表示的就是你的参考电压,在计算实际电压时,就需要将参考电压考虑进去.参考电压的稳定性对你的系统性能有很
去噪声.再说,根据奈奎斯特采样定理,数字采样频率高于被采样信号最高频率的两倍,才能不损失信息...高频信号被ad之后只会起干扰作用.
12位,分辨率=2^12=4096,所以,能采集到的最小电压为4.095/V
msp430单片机的模数转换模块--ADC12 ADC12模块中由以下部分组成:输入的16路模拟开关,ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成.ADC12的模块内核是共用的,通过前端的模拟开关来分别完成采集输入.ADC12是一个精度为12
不是三个值,而是三个信号的系列值(离散时间样本序列),并且是一个信号周期或整数倍信号周期或时间长度大大大于信号周期的话.每个样本序列的所有点的平方、求和、平均、开方(方均根值)的结果,就是每个信号的有效值.注:上述运算的前提是采样为等间隔采样,采样频率满足采样定理的要求.
我自己的理解是:AD转换是先把模拟量转化为数字量,比如把一个正弦波的电压信号转化为一系列“台阶”构成的似正弦波;然后再由AD采样模块设定采样频率,从这个似正弦波上面选择若干个点,构成最后的采样信号.你说的是对的.AD转换是先把模拟量转化为数字量,但AD转换需要时间,AD转换完成可用中断法读取数据,也可用查询法读取数据.
你说的重点是指电阻分压吧?电阻分压的特点是测量设备直接挂接在一次回路上.如果一次回路电压较高且没有可靠地接地措施(比如说,测量380V交流电,任意一根火线均未接地),需要设计隔离电路.可采用隔离运算放大器AD202等.如果被测信号电压较低(主要是对地共模电压),当然分压后经可直接进AD.测量波形的话,主要就是遵循采样定扫二维码下载作业帮
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某8位A/D转换器的输入量程为-10--+10V,如果某次从该A/D转换器读取的转换器结果为100,试计算其输入电压是微机原理与接口技术的一道课后习题,
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8位的A/D转换器可以转换2^8,即从0~255,共256个,相当于把-10V~+10V共分为256份.转换器输出的结果100,表示其中的第100份,为 -10+100*(20/256)=
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