动力与电气工程

简述双斜积分式A/D转换器的工作原理。

题目

简述双斜积分式A/D转换器的工作原理。

参考答案和解析
正确答案:双积分式A/D转换器是利用积分器对被测电压进行正向和反向两次积分,从而得到与输入电压平均值成比例的时间间隔T,并在时间间隔T内对时钟脉冲进行计数,最后用数字来显示被测量电压值。
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相似问题和答案

第1题:

与积分式A/D转换器相比,逐次逼近型A/D转换器的转换速度()。


正确答案:

第2题:

下面种类的A/D转换器,转换速度最快的是()

  • A、计数式ADC
  • B、双积分式ADC
  • C、并行直接比较式ADC
  • D、逐次逼近式ADC

正确答案:D

第3题:

双积分式A/D转换器属于()测量法。

  • A、间接;
  • B、比较;
  • C、直接;
  • D、计算。

正确答案:A

第4题:

简述逐次逼近式A/D转换器的工作原理,并将它和∑-△A/D转换器进行比较。 


正确答案:逐次逼近型(也称逐位比较式)A/D转换器主要由逐次逼近比较寄存器SAR,D/A转换器、比较器以及时序和控制逻辑等部分组成。它从SAR的最高位开始,逐位设定SAR寄存器中的数字量,经D/A转换得到电压Vc,与待转换模拟电压Vx进行比较。通过比较,逐次确定各位的数码应是“1”还是“0”。转换结果能否准确逼近模拟信号,主要取决于SAR和 D/A的位数。位数越多,越能准确逼近模拟量。
∑-△型模数转换器是根据二次采样的差进行计算的,有很强的抗干扰能力,转换精度高,以串行方式输出数据。常用于高分辨率(常见为16、18、24位)的中、低频信号测量。当模拟量输入端接有多路开关时,通道切换后要等待足够长的时间,才能读取转换结果。

第5题:

空间双斜孔计算时,要用空间角度斜孔的()各方向与工件待加工的双斜孔轴线进行对照,利用分式进行计算。

  • A、1
  • B、2
  • C、4

正确答案:C

第6题:

双积分式A/D转换器的工作原理。


正确答案: 电路先对输入未知模拟电压进行固定时间的积分,然后转到对标准电压进行反向积分,反向积分到一定时间,便返回初始值。可见,对标准电压进行反向积分时间T正比于输入模拟电压,输入模拟电压越大,反向积分所需的时间越长。因此只要用标准的高频时钟脉冲测定反向积分花费的时间,就可以得到输入模拟电压所对应的数字量,即实现了A/D转换

第7题:

空间双斜孔计算时,要用空间角度斜孔的()各方向与工件待加工双斜孔轴线进行对照,利用分式进行计算。

  • A、1
  • B、2
  • C、4

正确答案:C

第8题:

积分式A/D转换器是如何工作的?


正确答案: 积分式A/D转换器是由积分器把输入的模拟电转换成某个中间量(例如时间或频率),然后再把中间量变成数字量。

第9题:

说明并行比较、双积分式和逐次逼近式A/D转换的工作原理。


正确答案: 并行比较ADC由电阻分压器、比较器、缓冲器及编码器四部分组成。这种结构的ADC所有位的转换同时完成,其转换时间主要取决于比较器的开关速度、编码器的传输时间延迟等。
双积分式ADC的基本原理是通过两次积分将输入的模拟电压转换成与其平均值成正比的时间间隔。与此同时,在此时间间隔内利用计数器对时钟脉冲进行计数,从而实现A/D转换。
逐次逼近型ADC是应用非常广泛的模/数转换方法,它由比较器、D/A转换器、比较寄存器SAR、时钟发生器以及控制逻辑电路组成,将采样输入信号与已知电压不断进行比较,然后转换成二进制数。

第10题:

简述三元催化转换器的工作原理是什么?


正确答案:铂(或钯)为氧化催化剂,转化HC、CO;铑为还原催化剂,转化NOx
只有发动机在理论空燃比14.7∶1附近运行时,三元催化器的转换效率最佳,因此,在发动机控制系统中普遍采用由氧传感器组成的空燃比反馈控制方式,即闭环控制。
正常运行时一般闭环,下列情况开环:
①怠速;
②节气门全开,大负荷;
③减速断油;
④发动机启动;
⑤发动机冷却水温低或氧传感器温度未达到工作温度;
⑥氧传感器失效或其线路出现故障