新型采样保持集成电路(采样保持电路的主要用途)

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NS-1230M原理图

1、对于在野外工作的数据采集系统来说,由于环境的影响和条件的限制,往往需要系统具有比较低的功率消耗,同时应带有温度补偿等功能,因此,笔者在继电保护装置的数据采集系统设计中采用MAX1230来完成A/D转换功能。MAX1230是MAX-IM公司2003年推出的一种低功耗、可进行温度补偿并带有采样保持功能的多通道12位串行模数转换器。

2、注浆前三条剖析面反映的电阻率在10~60Ω.M,大部分集中在20~40Ω.M,注浆后电阻率在5~20Ω.M,大部分集中在10~20Ω.M,总体上有40%下降。在7~14m深土层中电阻率则有较大的增加,从30~60Ω.M增加到60~130Ω.M,说明电阻率对该土层内注浆结果反映清晰。

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数模转换器的采样率

数模转换器的采样率定义为在模拟信号转换为数字信号的过程中,每秒钟采样的次数,单位为赫兹(Hz)。 根据奈奎斯特定理,为准确还原模拟信号,采样率应至少为信号最高频率的两倍。 在实际应用中,为避免混叠现象,采样率通常会设置为信号最高频率的更高倍数,如4倍、8倍或10倍等。

数模转换器的采样率是指在模拟信号转换为数字信号时,每秒钟采样的次数。采样率通常以赫兹(Hz)为单位表示。根据奈奎斯特定理,为了准确地还原模拟信号,采样率必须至少是信号最高频率的两倍。因此,对于一个最高频率为f的信号,理论上的最低采样率应为2f。

在当今科技日新月异的世界中,模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)在军民领域发挥着至关重要的作用,如微信语音通话和网络电话的音频处理。为了满足人耳对音频300~3400Hz频率范围的采样要求,传统的8k采样率ADC和DAC已经不再是最佳选择。

数模转换过程和采样定理。数模转换过程:数码摄影中的图像传感器会将接收到的光线信息转换为电信号,然后通过模数转换器(ADC)将这些电信号转换为数字信号。这个过程可以看作是一个数模转换过程。采样定理:Nyquist-Shannon采样定理指出,采样频率至少要大于信号带宽的两倍,才能完全重建信号而不失真。

采样速率的高低主要取决于ADC的转换时间。不同类型的转换器转换速度相差甚远。其中并行比较ADC的转换速度最高,逐次比较型ADC次之,间接ADC速度最慢。A/D转换器的分辨率与其转换速率是相互制约的,ADC的分辨率越高,其转换所需要的时间就越长,转换速率也就越低。

杨骁华侨大学信息科学与工程学院讲师

杨骁先生是华侨大学信息科学与工程学院的一位讲师,拥有博士学位。自2009年8月起,他在该学院致力于教学和科研工作。他的学术背景丰富,包括西安交通大学电子与信息工程学院的微电子与固体电子学博士研究生阶段(2004-2009),以及西安科技大学信息学院的电路与系统和工业自动化本科教育(1997-2001)。

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