单片机ad转换原理分析(51单片机ad转换实验报告)

简介

单片机(单片微处理器)是整合了一系列计算机功能模块的单晶片微型电子计算机系统,主要用于控制电器,以及嵌入式系统中使用。

作为一个简单而实用的数字处理系统,单片机的功能模块对于模拟信号处理有很大的影响。其中,AD转换模块是单片机的重要部分之一,它的作用是将模拟信号转换为数字信号进行处理分析。

AD转换原理

AD转换是模拟信号处理的重要一环。自然界的信号往往是模拟信号,比如声音、图像等。而现代人类所使用的数字设备都是通过数码处理器来处理数字信号的。因此,需要将模拟信号转换为数字信号。

AD转换的基本原理是基于采样定理:按照一定的间隔时间对模拟信号进行采样,并在每次采样时产生一个对应的数字输出值。这样,就可以将连续的模拟信号转化为离散的数字信号。

在单片机中,AD转换的核心就是一个运算放大器和一个样本保持器。运算放大器产生输入信号的电压放大倍数,而样本保持器则在每次采样时测量并保持输入信号的值。其余功能模块则是为了完成数字信号的处理分析提供便利。

AD转换分类

在单片机中,AD转换根据其实现方法和转换速率可以被分为两类:逐次逼近型和逐次逼近型快速型。

逐次逼近型AD转换器是一种线性逼近的转换器,其原理是通过与参考电压进行比较,在逼近过程中不断调整比较电压来实现精度的改善。这种类型的AD转换器准确度相对较低,但是稳健性较强,成本较低。

逐次逼近型快速型AD转换器则采用了逐次逼近的方法,但是其逼近速度非常快,因此适用于高速系统中。这种类型的AD转换器准确度较高,但是成本相对较高。

总之,AD转换模块是单片机中不可缺少的部分。其作用是将模拟信号转换为数字信号,为处理和分析数字信号提供便利。AD转换器的分类和实现方法根据应用的场景和精度要求而不同,所以在应用时需要根据具体的情况选择合适的AD转换器。

单片机ad转换原理分析(51单片机ad转换实验报告)

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