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在物理世界中,事物是模拟的。声波、无线电波、光波等在虚拟世界中,只有一和零。这些是位。几个位一起形成一个数字。对于处理物理世界信号的计算机,它们必须对这些信号进行采样并将样本转换为数字,然后它们可以存储和/或执行操作。ADC是一种模数转换器。它使计算机能够形成物理世界属性的表示。根据要采样的信号类型,可以使用多种ADC类型。
比较器 - 计数器型ADC最慢。 在这种情况下,计数器从0开始计数。其数字输出转换为模拟输出,并与未知输入信号进行比较。当模拟信号超过未知信号时,转换停止,计数器值声明为ADC输出。 假设未知信号具有最大幅度,则转换时间最长。如果它的最小值 = 0,那么它将在 1 个时钟周期内转换。
ADC具有分辨率,这意味着您可以在串行监视器上看到多少步电压。8位ADC将有256步,0-255,而10位ADC有1024步,0-1023。它是如何发挥作用的? 8 位将每 0.019 伏或 35 毫伏增加其读数(假设从 35 增加到 19)。另一方面,在 10 位上,读数将每 4 毫伏增加一次。 长话短说,ADC的分辨率越高,对电压越敏感。
ADC对模拟信号进行采样,允许处理器以数字形式读取。它是一个输入设备。 DAC则相反,根据其数字形式产生模拟信号。它是一个输出设备。 如果要测量电压或录制语音,请使用ADC。如果要生成信号或播放语音,请使用 DAC。
不同微控制器之间的ADC差异很大。最简单的例子是积分ADC。它使用模拟电压为内部电容器充电,然后测量内部电阻放电所需的时间。微控制器监视电容器放电前经过的时钟周期数。此周期数是ADC完成后返回的数字。该数字写入特定的寄存器或存储器区域,并可供微控制器的ALU使用。 6.如何将模拟转换为数字? ADC在将模拟信号转换为数字信号时遵循顺序。首先对信号进行采样,然后对其进行量化以确定信号的分辨率,最后设置二进制值并将其发送到系统以读取数字信号。ADC的两个重要方面是其采样速率和分辨率。
ADC获取模拟信号并将其转换为二进制信号,而DAC将二进制信号转换为模拟值。
模数转换器(ADC)将任何模拟信号转换为可量化的数据,这使得它更易于处理和存储,并通过最大限度地减少误差来提高准确性和可靠性。
在计算机中用于将模拟信号转换为数字信号。用于手机。用于微控制器。用于数字信号处理。
模拟和数字信号是携带信息的信号类型。两种信号之间的主要区别在于模拟信号具有连续的电信号,而数字信号具有非连续的电信号。 |
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