信号调节与转换电路的作用?
一、信号调节与转换电路的作用?
信号转换电路作用:将各种类型的信号进行相互转换,使具有不同输入、输出的器件可以联用。
从信息形态变化的观点将各种转换分为三种:
(1)从自然界物理量到电量的转换
(2)电量之间的转换
(3)从电量到物理量的转换
问题:
1、转换电路应具有所需的特性。
2、转换电路应具有一定的输入阻抗和输出阻抗和与之相联的器件阻抗匹配。
显然,该通道的核心是模/数转换器即a/d转换器,通常把模拟量输入通道称为a/d通道或ai通道。
我们所需的各种信息首先来自自然界。从自然界中我们可以得到如气象,环境,天灾等各种信息,这些信息从得到。传感器是将物理量转换成电量的元件。
从传感器中得到的电量多为连续的,这种量称为模拟量。另一方面,计算机能处理的量多为离散量,叫做数字量。从模拟到数字是今后的趋势。
模拟开关是一种在数字信号控制下将模拟信号接通或断开的元件或电路。该开关由开关元件和控制(驱动)电路两部分组成。
开关电路类型:电路结构:n沟道增强型和cmos 型;
集成模拟开关电路:在同一芯片上集成多个cmos开关,由地址译码器和多路模拟开关组成。
按切换的对象分:电压和电流开关
电压模拟开关的特点:当开关断开时,跨于它两端的电压总与被换接的电压vx有关,而且通过开关的电流则与负载rl有关。
电流模拟开关的特点:不管负载电阻rl的大小如何,流过开关的电流总是和被换接的电流ix相等,而且换接的电压则由rl*ix决定。
二、RC电路中输入信号源的作用?
信号源的作用提供输入的激励信号,然后再RC电路上观察响应。
信号源是起激励作用,电路中的信号均由信号源所激励,激励产生响应。 电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。
RC电路的作用 RC 吸收回路的作用,一是为了对感性器件在电流瞬变时的自感电动势进行钳位,二是抑制 电路中因dV/dt 对器件所引起的冲击
三、电路作用?
电路的作用是进行电能与其它形式的能量之间的相互转换。因此,用一些物理量来表示电路的状态及各部分之间能量转换的相互关系。
最简单的电路,是由电源,用电器(负载),导线,开关等元器件组成。电路导通时叫做通路,断开时叫开路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。如果电路中电源正负极间没有负载而是直接接通叫做短路,这种情况是决不允许的。
另有一种短路是指某个元件的两端直接接通,此时电流从直接接通处流经而不会经过该元件,这种情况叫做该元件短路。开路(或断路)是允许的,而第一种短路决不允许,因为电源的短路会导致电源烧坏,用电器短路会导致用电器、电表等无法正常工作现象的发生。
连接导线用来把电源、负载和其他辅助设备连接成一个闭合回路,起着传输电能的作用。
四、信号电路分为?
细分电路按工作原理可分为直传式细分和平衡补偿式细分。细分电路所处理的信号有调制信号和非调制信号,因而又可分为调制信号细分电路和非调制信号细分电路。
直传系统没有反馈电路,结构简单,响应速度快,抗干扰能力差,应用广泛,其精度低于平衡补偿系统。
平衡补偿式细分电路可实现高细分数,广泛应用于标尺节距大的感应同步器﹑容栅仪器中,也用于磁栅﹑光栅式仪器中。
五、单片机信号采集电路作用是什么?
肯定采集电压信号了,因为ADC的核心是电压比较器。 如果被采集的信号很弱,比如最大幅度低于参考电压的10%,那就需要适当放大来减少误差了。 如果输入电压大于参考电压,那肯定要分压。输入阻抗无穷大这样是最好的,这样采集的误差最小,当然一般ADC的输入阻抗都不算大(10KΩ级别),所以一般用电压跟随器进行阻抗匹配,间接增大ADC的输入阻抗。
六、复位电路作用?
复位电路的作用就是使微控制器在获得供电的瞬间,由初始状态开始工作。
若微控制器内的随机存储器、计数器等电路获得供电后不经复位便开始工作,可能某种干扰会导致微控制器因程序错乱而不能正常工作,为此,微控制器电路需要设置复位电路。
七、bus电路作用?
总线(Bus)是计算机各部件之间传送信息的公用干线,常说计算机有地址、数据、控制三总线。采用各种总线传输技术的目的是减少各部件之间的连线数量,即简化电路结构,又提高可靠性
八、llc电路作用?
LLC 开关管在导通前,电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),此时让开关MOS管导通,可以实现零电压导通;在关断前,由于D-S 间的电容电压为0V而且不能突变,因此也近似于零电压关断(实际也为硬关断)。
九、压缩电路作用?
是降低环境噪音中信号的动态范围,使所需信号可以完整地被放大到听障者残余的动态范围内。同时为了提高对言语的可听度,弱声应比强声得到更多的放大。
十、CAN电路作用?
CAN控制器的作用主要有以下两点:
1、接收控制单元中微处理器发出的数据,处理数据并传给CAN收发器。
2、CAN控制器接收CAN收发器收到的数据,处理数据并传给微处理器。
汽车车载网络CAN控制器通常有两种类型,以下具体介绍:
(1)独立型车载网络CAN控制器:具有相对独立性,使用起来十分灵活,一般以单片集成电路的方式出现。
(2)组合型车载网络CAN控制器:与微处理器组合在一起,形成一个具有CAN控制功能接口的微处理器控制组件,使用组合型CAN控制器,可以使电路得到简化和变得紧凑,效率也可得到相应的提高。