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电气133问(四)_暗记_措辞

雨夜梧桐 2024-12-29 14:17:53 0

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电气133问45.设计一个十进制计数器,最少须要多少个D触发器?

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44个触发器46.Ad转换有哪几种形式?

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(图片来自网络侵删)

1)积分型(如TLC7135) 积分型AD事情事理是将输入电压转换成韶光(脉冲宽度旗子暗记)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器得到数字值。
其优点是用大略电路就能得到高分辨率,但缺陷是由于转换精度依赖于积分韶光,因此转换速率极低。
初期的单片AD转换器大多采取积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。
其电路规模属于中等。
其优点是速率较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510) 并行比较型AD采取多个比较器,仅作一次比较而实施转换,又称FLash(快速)型。
由于转换速率极高,n位的转换须要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速率特殊高的领域。
串并行比较型AD构造上介于并行型和逐次比较型之间,最范例的是由2个n/2位的并行型AD转换器合营DA转换器组成,用两次比较实施转换,以是称为Half flash(半快速)型。
还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,当代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而改动特性等功能。
这类AD速率比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705) Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。
事理上近似于积分型,将输入电压转换成韶光(脉冲宽度)旗子暗记,用数字滤波器处理后得到数字值。
电路的数字部分基本上随意马虎单片化,因此随意马虎做到高分辨率。
紧张用于音频和丈量。
var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script); 5)电容阵列逐次比较型 电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采取电容矩阵办法,也可称为电荷再分配型。
一样平常的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须同等,在单芯片上天生高精度的电阻并不随意马虎。
如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉本钱制成高精度单片AD转换器。
最近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650) 压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换办法实现模数转换的。
其事理是首先将输入的仿照旗子暗记转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。
从理论上讲这种AD的分辨率险些可以无限增加,只要采样的韶光能够知足输出频率分辨率哀求的累积脉冲个数的宽度。
其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是须要外部计数电路共同完成AD转换

47.工业掌握机与普通pc机有何差异?

稳定性好,抗造

48.如何选择ad转换器?

(1)采样率:采样率是数据采集转换器的主要技能指标,它是指在单位韶光内数据采集转换器对仿照旗子暗记的采集次数。
但也并不是采样率越高越好:采样率太高,得到完美旗子暗记的同时,也会得到大量的无用数据,这将摧残浪费蹂躏硬盘空间;若采样率低于旗子暗记频率虽然节省了硬盘空间,但将会得到一个无用的测试结果。
在实际运用中,为了使采样后输出的离散韶光序列旗子暗记可以无失落真地反响出原输入旗子暗记,由采样定理可知,推举采样率应为旗子暗记最高频率的(5~20)倍。
(2)分辨率:分辨率:它解释 A/D 转换器对输入旗子暗记的分辨能力。
A/D 转换器的分辨率以输出二进制(或十进制)数的位数表示。
在最大输入电压一定时,输出位数越多,量化单位越小,分辨率越高。
A/D 转换器的位数常日有 8 位、12 位、14 位、16 位和 24 位。
过高的分辨率也会带来其它的问题:为得到一个稳定的旗子暗记,A/D 转换须要更多的采样韶光。
也便是说,分辨率越高,A/D 采样越慢。
(3)精度:精度是一个反响具有 n 位的实际 A/D 转换器与空想 A/D 转换器差距的主要指标之一,常日以偏差的形式来给出精度。
精度越高,数据质量也就越高,丈量结果也就越加可信。
(4)转换速率与转换韶光:转换速率是指 A/D 转换器每秒钟转换的次数。
转换韶光是指完成一次 A/D 转换所需的韶光(包括稳定韶光)。
转换韶光是转换速率的倒数。
(5)量化偏差:有限分辨率 A/D 的阶梯状转移特性曲线与空想无限分辨率 A/D 的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差称为量化偏差。
常日是 1 个或半个最小数字量的仿照变革量,表示为 1LSB,1/2LSB。
(6)线性度:实际 A/D 转换器的转移函数与空想直线的最大偏差。
不包括量化偏差、偏移偏差(输入旗子暗记为零时,输出旗子暗记不为零的值)和满刻度偏差(满刻度输出时,对应的输入旗子暗记与空想输入旗子暗记值之差)三种偏差。
(7)量程:量程是指 A/D 能够转换的电压范围。
仿照旗子暗记的动态范围较大,有时还有可能涌现负电压。
在选择时,待测旗子暗记的动态范围最好在 A/D 器件的量程范围内,以减少额外的硬件付出。
(8)其他指标:内部/外部电压基准、失落调(零点)温度系数、增益温度系数,以及电源电压变革抑制比等性能指标。

49.打算机掌握系统中,IO接口与输入输出通道的差异与联系如何?

打算机交流信息的通道50.高等措辞,低级措辞与机器措辞有何差异?

在打算机编程措辞里,有三种措辞:二进制措辞(机器措辞)、汇编措辞、高等编程措辞(C++、JAVA等)二进制措辞是机器能直接理解和实行的措辞,由于电脑都是用二进制来进行打算的,这是电脑的根本措辞;汇编措辞是相对付二进制措辞的繁琐和不易理解而产生的一种编程措辞,是直接调用操作系统指令来进行读写的,实行效率较高的,但不避免的要记住大量系统干系指令,也是不随意马虎理解和运用的一种措辞;高等措辞是产生于机器措辞和汇编措辞不易理解和难以模块式设计方法的,使广大程序设计职员能更随意马虎理解和接管,也对现在的面向工具式的程序设计方法得以实现。
以是,现在大多数的广泛运用程序都是用高等措辞来编写的。
以是,低级措辞一样平常是指二进制措辞和汇编措辞;高等措辞是现在广泛采取的编程措辞(C++、JAVA等等)。

51.简述旗子暗记检测处理的浸染。

从传感器旗子暗记(检测数据)中提取有用信息,即检测旗子暗记的处理,一样平常须要经由两个处理过程。
(1)对传感器的输出旗子暗记进行仿照旗子暗记的处理:放大、运算、变换等; (2)通过A/D转换将仿照旗子暗记转换为数字旗子暗记,进行频谱剖析及干系剖析等数字旗子暗记处理。
52.如何提高打算机掌握系统的抗滋扰能力?

做好接地;加装谐波抑制器件;换用屏蔽线缆,并将屏蔽层可靠接地等等53.串行通信中,全双工与半双工有何差异?

双工便是双向通信。
比如A、B间的通信,A可以发给B,B也可以给A发信息(语音、数据……)全双工便是可以同时收发,比如打电话,你们可以同时说话。
半双工比如对讲机,一方说话的时候另一方就不能说话了。
54.为什么外设不能直接与打算机总线相连?

直接相连随意马虎造成外设内部的瞬间短路,有时候可能没什么太大影响但是也可能直接烧毁外设内的电路..这是一个概率问题.

55.波特率如何定义在8051单片机中如何设置波特率?

51单片机波特率设置紧张有以下两种办法:1) 事情办法0 ,2)事情办法1 。
1) 事情办法0 SM0=0且SM1=0时,串口选择事情办法0,本色这是一种同步移位寄存器模式。
其数据传输的波特率固定为Fosc/12,数据由RXD引脚输入或输出,同步时钟由TXD引脚输出。
2)事情办法1 当SM0=0且SM1=1时,串口选择事情办法1,其数据传输的波特率由定时/计数器T1、T2的溢出速率决定,可通过程序设定。
当T2CON寄存器中的RCLK和TCLK置位时,用T2作为发送和吸收波特率发生器,而RCLK=TCLK=0时,用T1作为波特率发生器,两者还可以交叉利用,即发送和吸收采取不同的波特率。
数据由TXD引脚发送,由RXD引脚吸收。
56.数字量输入接口与输出接口有何差别?

输入接口,输入要缓存,输出接口,输出要锁存57.晶闸管的导通条件是什么?

晶闸管导通条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。
它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用笔墨符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。
58.续流二极管的浸染是什么?

“续流二极管”由于在电路中起到续流的浸染而得名,一样平常选择快速规复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”,它在电路中一样平常用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的办法接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流办法花费,从而起到保护电路中的元件不被破坏。

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