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数字式仪表的双积分型A/D转换器在一次转换过程中,用同一个积分器进行二次积分,—次是对测量电压的定时积分,另一次是对显示信号的定值积分,所以称为双积分型的A/D转换器()
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数字式仪表的双积分型A/D转换器在一次转换过程中,用同一个积分器进行二次积分,—次是对测量电压的定时积分,另一次是对显示信号的定值积分,所以称为双积分型的A/D转换器()
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AD转换器常用的方法有串行AD转换、双微分AD转换、逐次接A/D转换()
数字万用表大多采用的是双积分型A/D转换器()
数字万用表大多采用的是双积分型A/D转换器()
双积分型A/D转换器转换速度比逐次逼近型的快()
与逐次逼近型A/D转换器相比,双积分型A/D转换器的转换速度较快,但抗干扰能力较弱()
数字式仪表的逐次比较型A/D转换器,所用标准电压的大小,就表示了被测电压的大小。将这个和被测电压相平衡的标准电压以形式输出,就实现了A/D的转换过程()
数字式仪表的逐次比较型模-数转换器,所用标准电压的大小,就表示了被测电压的大小。将这个和被测电压相平衡的标准电压以()形式输出,就实现了模拟-数字的转换过程。
数字式仪表结构由以下四部分组成:测量线路、A/D转换器、显示屏及()
数字式仪表结构由以下四部分组成:测量线路、A/D转换器、显示屏及()。
A/D转换器的转换过程分为()4个步骤。
转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。
数字显示仪表指示值N的双积分型A/D转换原理是()
数字式电压表是一种A£¯D式转换仪表()
数字式万用表的核心部件是A/D转换器()
双积分A/D模数转换器中,改变基准电压VR值,可以改变A/D转换器的()。
模数转换器是数字式仪表的核心装置,它是将断续变化的数字量转化为连续变化的模拟量的部件。
双积分型A/D转换器是属于间接法,电模拟量不是直接转换成数字量,而是首先转换成中间量即,再由中间量转换成数字量()
双积分型A/D转换器是属于间接法,电模拟量不是直接转换成数字量,而是首先转换成中间量——时间间隔,再由中间量转换成数字量()
模数转换器的转换过程分为采样、量化和编码,其中()过程最重要
数字式超声波检测仪通过转换器将接收到的信号转换为离散的数字量,并由电脑自动读取相关参数()
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