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較早公告: 在現代工業領域中,流體傳動技術作為驅動各類機械設備高效運轉的核心,其重要性不言而喻。而在這一技術體係中,Vickers柱塞泵憑借其性能和廣泛的應用領域,正逐步成為高效流體傳動新時代的標誌性產品。它不僅在動力傳輸上表現出色,更在精準控製方麵樹立了新的biao杆。Vickers柱塞泵,作為流體傳動領域的選擇,其設計原理基於柱塞在泵體內的往複運動,通過精確控製柱塞的行程和速度,實現流體的高效、穩定傳輸。這種設計不僅提高了泵的工作效率,還大大增強了其耐用性和可靠性。在工業生產中,柱塞泵廣泛應用於液壓傳動
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介紹德國KUBLER信號轉換器的常見轉換器
點擊次數:791 更新時間:2022-08-26

介紹德國KUBLER信號轉換器的常見轉換器

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德國KUBLER信號轉換器的常見轉換器種類如下:

1.模數轉換器

模數轉換器是一種能將模擬信號轉變為數字信號的電子元件。通常是將信號采樣並保持以後,再進行量化和編碼,這兩個過程是在轉化的同時實現的。

模數轉換一般要經過采樣、保持和量化、編碼這幾個步驟。在實際電路中,有些過程是合並進行的,如采樣和保持,量化和編碼在轉換過程中是同時實現的。

2.數模轉換器

數模轉換器是一種能夠把連續的模擬信號轉變為離散的數字信號的器件。經數字係統處理後的數字量,有時又要求再轉換成模擬量以便實際使用,這種轉換稱為“數模轉換"。

DAC主要由數字寄存器、模擬電子開關、位權網絡、求和運算放大器和基準電壓源(或恒流源)組成。用存於數字寄存器的數字量的各位數碼,分別控製對應位的模擬電子開關,使數碼為1 的位在位權網絡上產生和其位權成正比的電流值,再由運算放大器對各電流值求和,並轉換成電壓值。

2.用電阻設定增益的單端至差分轉換器

很多應用都需要差分信號,以獲得較高的信噪比,提高對共模噪聲的抑製能力,並獲得較低的二次諧波失真,例如驅動調製解調器ADC、通過雙絞線電纜傳輸信號,以及高保真音頻信號的調整等。這就要求有一種可以將單端信號轉換為差分信號的電路,即單端-差分轉換器   。

 對很多應用而言,AD8476內置的小功率全差分精密放大器就足夠完成單端-差分的轉換功能。但對於需要更高性能的應用,可以將一隻OP1177精密運放與AD8476相級聯,如圖1所示。這種單端-差分轉換器有高的輸入阻抗、(最大)2nA輸入偏移電流及相對輸入端的(最大)60μV偏移電壓和(最大)0.7μV/℃電壓偏移。

image.png

圖1 : 調節R F與R G的比值,就可以設定這個單端-差分轉換器。

圖1中電路是一種雙放大器反饋結構,其中運放決定了電路的精度以及噪聲性能,而差分放大器則扮演了單端-差分轉換功能。這個反饋結構抑製了AD8476的誤差,包括噪聲、失真、偏移、漂移,它用運放的大開環增益替代了AD8476內部的運放反饋回路。本質上,這個結構是采用運放針對輸入端的開環增益,衰減了AD8476的誤差。

圖中的外接電阻R F和R G設定單端-差分放大器的增益,即

image.png

與任何反饋連接相同,必須非常注意確保係統的穩定。OP1177與AD8476的級聯構成了一個組合式差分輸出運放,其開環增益是OP1177開環增益與AD8476閉環增益的乘積。因此,AD8476的閉環帶寬為OP1177的開環增益加了一極。為確保穩定性,AD8476的帶寬應高於OP1177的單位增益頻率。當電路的閉環增益大於2時,這個要求可以放鬆,因為電阻反饋網絡可有效地將OP1177的單位增益頻率降低RG/(RG+RF).AD8476的帶寬為5MHZ,因此電路在任何增益下都不會有穩定性問題。

當使用單位增益頻率遠大於差分放大器帶寬的運放時,可以插用一個帶寬限製電容CF,如圖2所示。電容CF與反饋電阻RF構成一個積分器,整個電容的帶寬則為:

image.png

帶寬方程1/ 2係數的原因是:電路的輸出是按單端反饋,而不是差分式。因此,電路的反饋係數與帶寬都要減半。

如果這個減少的帶寬小於差分放大器的閉環帶寬,則電路就會穩定。這種帶寬限製技巧也可以將RG開路,從而獲得2的增益。


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