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智能仪器第二章习题
第二章习题2.1A/D转换器与D/A转换器分别有哪些技术指标?分辨率和转换精度这两个技术指标有什么区别和联系?2.2逐次比较式、并联比较式和积分式A/D转换器各有什么特点...
第二章 习题
2.1 A/D转换器与D/A转换器分别有哪些技术指标?分辨率和转换精度这两个技术指标有什么区别和联系?
2.2 逐次比较式、并联比较式和积分式A/D转换器各有什么特点?
2.3 图2-10所示的双积分式A/D转换器最大显示数为19999(BCD码),满刻度值为2V,时钟频率为f0=100kHz(f0=1/T0),试求:
(1)该双积分式A/D转换器的基准电压+UR、-UR应该为多少?
(2)该A/D转换器的分辨率为多少?转换速率大约为多少?
(3)积分时间T1为多少毫秒?时钟频率是否可选择80kHz?为什么?
(4)当输入电压Ui=0.25V时,积分时间T2为多少毫秒?显示器的数码指示为多少?
2.4 参考图2-11所示的微处理机控制的双积分式A/D转换器系统。试分析,在软件控制双积分式A/D转换的过程中,
(1)仪器软件如何判断输入电压Ui的极性?如何根据Ui的极性选择UR的极性?
(2)什么是软件计数?不同制式(二进制或BCD码)的软件计数如何实现?等效的计数时钟频率如何计算?
(3)仪器软件如何判断积分器输出的过零点?
(4)如何体会软件程序代替硬件逻辑?以软件代硬件的优点是什么?局限性是什么?
2.5 参考图2-18,设计一个MCS-51单片机与MC14433双积分式A/D转换器的接口电路,要求采用查询方式控制A/D转换,画出接口电路图并编写相应的控制程序。
2.6 运用双口RAM或者FIFO存储器对图2-22所示的高速数据采集系统进行改造。画出该采集系统电路原理图,简述其工作过程。
2.7 参照图2-33所示的接口电路,编写能产生连续三角波输出的控制程序。要求产生波形的起始电压为-2.5V,终止电压为-5V。 展开
2.1 A/D转换器与D/A转换器分别有哪些技术指标?分辨率和转换精度这两个技术指标有什么区别和联系?
2.2 逐次比较式、并联比较式和积分式A/D转换器各有什么特点?
2.3 图2-10所示的双积分式A/D转换器最大显示数为19999(BCD码),满刻度值为2V,时钟频率为f0=100kHz(f0=1/T0),试求:
(1)该双积分式A/D转换器的基准电压+UR、-UR应该为多少?
(2)该A/D转换器的分辨率为多少?转换速率大约为多少?
(3)积分时间T1为多少毫秒?时钟频率是否可选择80kHz?为什么?
(4)当输入电压Ui=0.25V时,积分时间T2为多少毫秒?显示器的数码指示为多少?
2.4 参考图2-11所示的微处理机控制的双积分式A/D转换器系统。试分析,在软件控制双积分式A/D转换的过程中,
(1)仪器软件如何判断输入电压Ui的极性?如何根据Ui的极性选择UR的极性?
(2)什么是软件计数?不同制式(二进制或BCD码)的软件计数如何实现?等效的计数时钟频率如何计算?
(3)仪器软件如何判断积分器输出的过零点?
(4)如何体会软件程序代替硬件逻辑?以软件代硬件的优点是什么?局限性是什么?
2.5 参考图2-18,设计一个MCS-51单片机与MC14433双积分式A/D转换器的接口电路,要求采用查询方式控制A/D转换,画出接口电路图并编写相应的控制程序。
2.6 运用双口RAM或者FIFO存储器对图2-22所示的高速数据采集系统进行改造。画出该采集系统电路原理图,简述其工作过程。
2.7 参照图2-33所示的接口电路,编写能产生连续三角波输出的控制程序。要求产生波形的起始电压为-2.5V,终止电压为-5V。 展开
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2.4 参考图2-11所示的微处理机控制的双积分式A/D转换器系统。试分析,在软件控制双积分式A/D转换的过程中,
(1)仪器软件如何判断输入电压Ui的极性?如何根据Ui的极性选择UR的极性?
(2)什么是软件计数?不同制式(二进制或BCD码)的软件计数如何实现?等效的计数时钟频率如何计算?
(3)仪器软件如何判断积分器输出的过零点?
(4)如何体会软件程序代替硬件逻辑?以软件代硬件的优点是什么?局限性是什么?
(1)仪器软件如何判断输入电压Ui的极性?如何根据Ui的极性选择UR的极性?
(2)什么是软件计数?不同制式(二进制或BCD码)的软件计数如何实现?等效的计数时钟频率如何计算?
(3)仪器软件如何判断积分器输出的过零点?
(4)如何体会软件程序代替硬件逻辑?以软件代硬件的优点是什么?局限性是什么?
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