地调整。
集成宽带放大器+集中选频滤波器是目前小信号放大器的方向。宽带放大器也
存在稳定工作的问题,当频率比较高时,需要认真考虑阻抗匹配问题。
在本系统中放大电路可以采用集成芯片,集成放大芯片具有精度高、稳定性好、
输入阻抗高、稳定性好等优点。可以采用的芯片有 AD620、OP725、OP07 等。
2.2 A/D 转换模块
A/D 转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也
离散的数字信号。A/D 转换要经过取样、保持、量化及编码 4 个过程。在实际电路
中,这些过程有的是合并进行的。一般取样和保持,量化和编码往往都是在转换过
程中同时实现的。
由于实现这种转换的工作原理和采用工艺技术不同,因此生产出种类繁多的
A/D 转换芯片。A/D 转换器按分辨率分为 4 位、6 位、8 位、10 位、14 位、16 位
和 BCD 码 的 31/2 位 、 51/2 位 等 。 按 照 转 换 速 度 可 分 为 超 高 速 ( 转 换 时 间
≤330ns),次超高速( 330~3.3μs),高速(转换时间 3.3~333μs),低速
(转换时间>330μs)等。A/D 转换器按照转换原理可分为直接 A/D 转换器和间接
A/D 转换器。所谓直接 A/D 转换器,是把模拟信号直接转换成数字信号,如逐次逼
近型,并联比较型等。其中逐次逼近型 A/D 转换器,易于用集成工艺实现,且能达
到较高的分辨率和速度,故目前集成化 A/D 芯片采用逐次逼近型者多;间接 A/D 转
换器是先把模拟量转换成中间量,然后再转换成数字量,如电压/时间转换型(积分
型),电压/频率转换型,电压/脉宽转换型等。其中积分型 A/D 转换器电路简单,
抗干扰能力强,切能作到高分辨率,但转换速度较慢。
位数越高,分辨率越高。若小于最小变化量的输入模拟电压的任何变化,将不
会引起输出数字值的变化。
采用 12-bit 的 AD574 , 若是 满刻 度为 10V 的话 ,分 辨率即 为 10V / 212 =
2.44mV。
而常用的 8-bit 的 ADC0804,若是满刻度为 5V 的话,分辨率即为 5V / 28 =
19.53mV。
选择适用的 A/D 转换器是相当重要的,并不是分辨率越高越好。
不需要分辨率高的场合,所撷取到的大多是噪声。
分辨率太低,会有无法取样到所需的信号。
(1)转换误差