Cтраница 1
Преобразование аналоговой величины в цифровую может быть выполнено с определенной точностью, определяемой максимальным числом разрядов преобразователя. Таким образом, производится квантование входной величины по уровню. [1]
Преобразование аналоговой величины в дискретную заключается в представлении этой величины последовательно во времени рядом ее квантованных значений. Квантование изменяющейся аналоговой величины может осуществляться по уровню и во времени. [2]
Преобразование аналоговой величины в цифровой код сопровождается квантованием величины во времени и квантованием по уровню. [3]
Преобразование аналоговой величины в цифровой код является измерительной процедурой и осуществляется путем выполнения ряда операций сравнения измеряемой величины с набором дискретных эталонных величин, имеющих одинаковую природу с преобразуемой. [4]
Преобразование аналоговых величин в код и обратно происходит с определенной точностью, которая ограничивается инструментальными ошибками и ошибками, вызываемыми квантованием по уровню и по времени. [5]
![]() |
Блок-схема электронного цифрового вольтметра с линейно изменяющимся компенсирующим напряжением. [6] |
Принципы преобразования аналоговой величины в число могут быть различны. Рассмотрим один из наиболее распространенных способов такого преобразования с линейно-изменяющимся компенсирующим напряжением. [7]
Процесс преобразования аналоговой величины в цифровую осуществляется за конечный промежуток времени. Этот промежуток равен времени преобразования АЦП в системе без усилителя слежения-запоминания или же временной неопределенности на выходе усилителя слежения-запоминания, что обусловлено конечным временем переключения усилителя из режима слежения в режим запоминания. Этот промежуток времени представляет собой окно ( или апертуру), через которое система наблюдает входной сигнал. Когда зависимость входного сигнала от времени имеет существенное значение, конечная ширина апертуры приводит к возникновению погрешности, если в течение апертурного периода входной сигнал претерпевает заметные изменения. Эти погрешности могут быть интерпретированы как временные погрешности напряжения или как погрешности напряжения в заданный момент времени ( фиг. [8]
Принципы преобразования аналоговых величин в цифро - ( вые и цифровых в аналоговые. [9]
![]() |
Возникновение шумов квантования. Напряжение Ua ( Z получается посредством ЦА-преобразования числа Z, которое формируется на выходе АЦ-преобразователя. [10] |
При преобразовании аналоговой величины в число с конечным количеством разрядов возникает систематическая ошибка, которая называется ошибкой квантования. Согласно рис. 24.20, она составляет I.I. ULSB т.е. имеет величину, равную половине приращения входного напряжения, которое необходимо для изменения кода в младшем разряде. [11]
Так как преобразование аналоговой величины в цифровой эквивалент происходит с точностью, соответствующей числу разрядов цифрового кода, то процесс преобразования сопровождается также квантованием по уровню входных величин. [12]
В результате преобразования аналоговой величины в цифровую возникает погрешность, обусловленная частотой квантования по времени и по уровню. [13]
![]() |
Принципы кодирования и квантования ( а и структура АЦП напряжение-код ( б. [14] |
В случае преобразования аналоговых величин в цифровые применяются две операции, являющиеся основными при построении АЦП: квантование и кодирование. [15]