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可编程序逻辑控制器.ppt

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可编程序逻辑控制器课件

开关树的权开关状态及转换示例 * 示例:4位0~4VDC输入逐次比较型A/D 转换器 输入2.6VDC,求转换结果。 ※参考电压4V 1)产生比较电压Vc(0.5×Vr=2 V) ViVc,最高位置“1”,Vc不变进入下一次比较 2)产生比较电压Vc( Vc= Vc+0.25×Vr=3V) ViVc,次高位置“0”,Vc复原进入下一次比较 3)产生比较电压Vc( Vc= Vc+0.125×Vr=2.5V) ViVc,第3位置“1”,Vc不变进入下一次比较 4)产生比较电压Vc ( Vc= Vc+0.0625×Vr=2.75V) ViVc,第4位置“0”,转换完成 转换结果:1010 双积分型A/D转换器 * 双积分型A/D转换器:中等转换速率且分辨率较高,抗干扰性强(ms级) Step1:Vi 加入 积分器,积分器从0V开始积分一固定时间T, 积分器输出VT = Vi × T×K Step3:得出Vi的转换结果:T’=-(Vi·T)/ Vr Step2:断开输入电压,负参考电压Vr 加入 积分器, 开始反向积分,由高精密计数器记录记录积分器输出从 VT 降回到0V所需要的时间T’ : K·Vr·T’ + K·Vi·T = 0 T T’ VT 输入电压Vi 参考电压VR 基本工作原理: 设:积分器模型是 Vt=K×Vi × t ∑-Δ转换技术 * Σ-Δ调制器包含1个差分放大器、1个积分器、1个比较器以及1个由1bit DAC(1个简单的开关,可以将差分放大器的反相输入接到正或负参考电压)构成的反馈环。 反馈DAC的作用是使积分器的平均输出电压接近于比较器的参考电平。 调制器输出中“1”的密度将正比于输入信号,如果输入电压上升,比较器必须产生更多数量的“1”,反之亦然。 * AD7715是以∑-△原理工作的16位模数转换器 可用最少数量的口线与单片机或微处理器相接 适用于单通道低速小信号采样的应用场合。 与逐次比较型A/D和双积分A/D比较,AD7715成本低廉,精度高,对环境噪声的抑制能力更强,噪声性能甚至优于普通双积分A/D,是工业控制或过程控制的理想选择。AD7715转换速度相对较馒,一般用于低频信号的高精度模数转换,但对于工业过程控制中温度、压力等信号,AD7715的转换速率已经足够了。 该芯片在智能仪表中常用 A/D转换的性能指标 * 分辨力*――A/D接口变化一个LSB(二进制最低有效位)时输入模拟量的最小变化量 例:12位A/D转换器,输入范围0~10VDC,分辨力=10/212=2.44mV (通常分辨率以输入二进制数的位数来表示 :10位、12位分辨率) 线性误差――实际转换特性曲线与理想转换特性曲线之间的最大偏差 包括偏移误差(0输入非0输出)、非线性误差等。 线性误差通常以LSB的分数表示:如? 1/2LSB、?1LSB等 转换时间* ――从启动转换到转换结束完成一次A/D转换所需要的时间 信号的隔离* 模块包含的A/D通道数* 输入信号类型――单极性、双极性、信号范围、信号制 输入信号类型 * 型号 通道数 分辨率 转换时间 输入信号范围 PCL-816 8(差) 16(单) 16位 8.5?s 0~10V、0~5V、0~2.5V、0~1.25V(单) ?10V、?5V、?2.5V、?1.25V(差) PCL-818 8(差) 16(单) 12位 8?s 0~10V、0~5V、0~2V、0~1V(单) ?10V、?5V、?2.5V、?1V、?0.5V(差) SM331 7KF01-0AB0 8 4(? ) 12位 20ms ?80mV/10M?、?250mV、?500mV、?1V、 ?2.5V、?5V、1~5V、?10V、?10 mA /25?、 ?3.2 mA、?20mA、0~20mA、4~20mA、E、 N、J、K型热电偶、Pt100等······ SM331 7KB01-0AB0 2 1(? ) 12位 20ms A/D接口连接模式 * 放大 滤波 补偿 多路 转换 输入信号1 输入信号n A/D接口 通道 通道 转换结果 8、10、12、 13、16

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