数字保护·第二章
石窟艺术的数字化保护与传承

石窟艺术的数字化保护与传承第一章绪论石窟艺术是中国传统艺术中的重要组成部分之一,也是世界上独具特色的艺术表现形式。
自唐代起,中国境内就有大量的石窟艺术创作,随着时间的推移,这些石窟所创作的艺术作品逐渐形成了丰富多彩的图像和意象,记录了当时社会、文化的发展变化。
石窟艺术蕴含着深厚的历史文化底蕴,具有重要的历史、艺术和文化价值。
然而,随着历史的演进和自然环境的变化,石窟艺术所面临的风险也不断增加。
因此,石窟艺术的数字化保护和传承显得尤为重要。
第二章石窟艺术数字化保护的意义2.1 保护石窟艺术遗产石窟艺术作为中国古代文化宝库、文化民族的重要遗产,是国家文化遗产的重要组成部分。
石窟艺术的数字化保护可以保护这些珍贵的遗产,避免其因时间和自然环境因素所引发的破坏和损失。
2.2 促进文化传承石窟艺术所呈现的图像、意境和象征,是传统文化和历史的精髓,也是文化传承的重要载体。
数字化保护石窟艺术,可以通过互联网、数字技术等现代手段将这些古老的文化遗产传递给更多的人。
2.3 促进学术研究石窟艺术的数字化保护有助于促进相关学科的研究和深入探讨,如艺术史、文化史、考古学等,为各领域的学术研究和发展提供有力支持。
第三章石窟艺术数字化保护的技术与方案3.1 数字化的测绘技术数字测绘技术是数字化保护石窟艺术不可或缺的一部分,它能够更加准确地实现石窟的测绘,建立真实的数字模型,实现多角度的展示和保存。
3.2 三维重建技术三维重建技术可以将石窟艺术模型重建为数字三维模型,通过对艺术品进行几何形状、颜色、纹理等方面的还原,保留了石窟艺术的原貌,为后世研究提供了有力的工具和数据支持。
3.3 数字化的数据库数字化的石窟艺术数据库是数字化保护的最终呈现形式,包括数字图像、文献资料等。
通过建立和维护数据库,可以更好地保留并传承石窟艺术的宝贵资源。
第四章石窟艺术数字化传承的实践4.1 多渠道数字化展示利用数字化技术,将数字化保护后的石窟艺术作品呈现在多个平台上,如博物馆、官方网站、手机应用等,全方位地向公众展示石窟艺术的魅力。
四年级下册信息科技第二单元第8课《数据需要保护》浙教版

数据安全的保护措施
难点
数据安全的法律法规
教学过程
教学环节教师活动学生活动
设计意图
一、新课导入
]、情景展不
数字化生活环境给人们的生活带来便利
观看
创设趣味的学习情境,更能激
教学设计
的同时,也潜藏着许多数据安全隐患。你知道有哪些措施可以保障数据安全吗?
2、本节课学习任务
(1)数据安全的保护措施
(2)数据安全的法律法规
为了防止密码被盗用,设置的密码需要
学习
增加知识面
有一定的复杂度,如增加密码的长度,采用混合特殊字符、数字以及大小写字母的密码。除此之外,人脸识别与指纹解锁也是保护密码的有效方法。
做一做:请设计一个你认为安全性较高的密码!
(五)、依法保护数据
为了确保数据安全,我国出台了一系列数据相关的法律法规,有效地帮助人们利用法律手段保护自身的数据权益。
数字化学习与创新:
数字化学习与创新:学生能够灵活运用编码和解码技术,创造性地设计和实现信息存储和传输的方案,提高数字化学习和创新能力。
信息社会责任:
学生能够理解数据安全对个人和社会的重要性,形成正确的信息安全价值观,积极参与维护信息安全,承担信息社会责任。
【教学目标】
知识与技能:
1、数据安全的保护措施;
教学设计
享一下吧!
五、作业布置
预习下一课。
六、板书设计
交流表达
培养学生举一反三、学习迁移的能力;
数据需要保护
预习下一课
鼓励学生尝试
1、增强数据防范意识
2、数据备份
3、密码保护
4、依法保护数据
完成操作练习
培养表达能力
培养自主学习能力
信息隐藏技术在数字版权保护中的应用研究

信息隐藏技术在数字版权保护中的应用研究第一章:绪论数字化时代的到来,为数字版权保护带来了更高的要求。
信息隐藏技术因其具有不可见性、可逆性和稳定性等特点,成为数字版权保护的重要手段之一。
本文旨在探讨信息隐藏技术在数字版权保护中的应用研究。
第二章:信息隐藏技术的基本原理信息隐藏技术是通过对原始载体(音频、图像、视频等)进行一定形式的嵌入,将需要隐藏的信息嵌入到原始载体中,以达到隐藏信息的目的。
信息隐藏技术主要包括隐写术和数字水印技术。
隐写术是指在信源信息中加入附加信息而不使人察觉的技术,而数字水印则是在数字版权保护时嵌入特定代码,对嵌入内容进行标识和追踪。
信息隐藏技术的嵌入过程是不可逆的,且影响原始载体的性能非常小,主要体现在视觉或听觉质量的变化上。
第三章:信息隐藏技术在数字版权保护中的应用3.1 音频水印技术音频水印技术主要用于音乐等数字媒体版权保护,可以嵌入数字标识符来辨别版权,以防止数字盗版。
其中以数字水印技术最为常用,需要将数字标识符嵌入到音频信号中。
由于音频信号对质量和保真度要求极高,因此音频水印技术需要对音频信号进行亚感知失真的处理,确保嵌入信息对音频信号的质量影响最小。
3.2 图像水印技术图像水印技术主要用于数字版权保护中,在数字图像上嵌入数字水印,以防止图像的未授权复制、篡改等情况。
数码相机的出现使得图像水印技术更加成熟,同时也对嵌入的数字水印提出了更高的要求,既要满足数据的嵌入,也要在对抗攻击时保证数字水印的鲁棒性。
3.3 视频水印技术视频水印技术主要用于电视节目、电影等版权保护。
与音频水印和图像水印技术不同的是,视频水印技术需要保证嵌入信息的时序性和有效性。
视频中常用的信息隐藏技术有基于帧间差分的视频水印技术,其应用范围广,包括电视直播、数字版权保护、网络视频等。
第四章:信息隐藏技术在数字版权保护中存在的问题与挑战4.1 嵌入容量问题信息隐藏技术的嵌入容量直接影响对隐藏数据的容错能力。
故宫博物院文物数字化保护与利用研究

故宫博物院文物数字化保护与利用研究第一章:前言随着数字技术的飞速发展,文物数字化保护与利用已成为博物馆数字化建设的重要内容。
故宫博物院作为中国最大的古代文化博物馆之一,在数字化保护与利用方面,一直处于领先地位。
本文将结合故宫博物院对文物数字化保护与利用的实践研究,从数字化保护、“数字故宫”建设、文物展示、数字化库房等方面进行探讨。
第二章:文物数字化保护文物保护是博物馆工作的核心之一,而传统的文物保护手段受到时间、自然环境等因素的限制。
因此,对于文物数字化保护的需求变得日益迫切。
故宫博物院依托先进的数字技术手段,建立了完整的文物数字化保护体系,包括数字建模、数字拍摄、数字修复等多种技术手段。
数字建模是文物数码化保护的基础工作,通过数字拍摄获取图像,再利用数字化软件处理得到文物的三维模型,可以实现虚拟展览、数字化修复等多种功能。
数字拍摄技术是文物数码化保护的关键步骤之一。
故宫博物院采用高分辨率数字相机、激光扫描仪等专业设备对文物进行数字拍摄,以获取尽可能多、尽可能精细的文物影像。
数字修复则是利用数字技术对损坏的文物进行修复或重建,可以大幅度提升文物的保护效果。
第三章:“数字故宫”建设“数字故宫”是故宫博物院数字化建设的核心内容,是将故宫文化资源感知、维护和传播的综合数字平台。
故宫博物院“数字故宫”建设的核心任务是数字化收藏和数字化展示。
通过数字化收藏将整个故宫博物院的文物收藏全部数字化,方便管理、保护和利用。
通过数字化展示将故宫文物呈现于大众视野,实现与观众的零距离互动。
为实现数字化收藏和数字化展示,故宫博物院采用了多种先进的数字化手段。
通过数字化把控文物珍贵资料的存储、保护和传承;数字化展示可以让人们通过互联网、VR、AR等新技术走进故宫博物院,欣赏到故宫文物的精湛之美和世界文化的厚重内涵。
第四章:文物展示数字化展示已成为博物馆展示的新形式,为观众呈现了不同于传统展览的新颖魅力。
故宫博物院数字化展示涉及多个方面,包括文物数字化展示、虚拟展览、虚拟贴花、数字化展示系统等。
非遗传承中的数字化保护与传播研究

非遗传承中的数字化保护与传播研究第一章:引言中国非物质文化遗产(以下简称非遗)是指各种口头、表演、手工艺和节庆等民间传统文化,它们是人类文化多样性的重要体现,是保障文化多样性和人类文明发展的重要资源。
然而,随着现代化的不断推进,传统文化逐渐淡出人们的视线,尤其中年人群体更是面临着非遗传承难题。
因此,如何有效地传承和保护非遗文化,成为当前亟待解决的问题之一。
本文将从数字化保护和传播两方面探讨非遗传承中的数字化保护与传播。
第二章:非遗数字化保护2.1 数字化信息收集非遗数字化保护的核心是数字化信息收集。
数字化信息收集包括对非遗表演、手艺、文化、史料等信息进行系统整理和收集,将其转化为数字格式进行保存和处理。
数字化信息收集的重要性在于将非遗文化资料从传统保存模式向数字化时代的存储方式转变,将传统手写档案、纸质照片、文物等收集于一体,建立完整的数字化信息库,为非遗文化的传承提供了有力的支撑。
2.2 数字化技术数字化技术是实现非遗数字化保护的重要手段之一。
数字化技术包括数字文物保护技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术等,可以将传统文化艺术中的手艺技法、表演方式和艺术效果完美地还原到数字化平台上,保证了传统文化在数字化时代中的传承。
2.3 数字化保护的意义数字化保护可以让非遗文化在数字时代中“活”起来,即将非遗文化通过数字化手段与现代化融合。
数字化保护可以实现非遗文化的无形化传承,通过数字化文献的保存和网络传播,保障非遗文化传承不断,避免了因人为原因带来的文化的断层和逐渐失传的危机。
同时,数字化保护还可以在全球范围内推广非遗文化,扩大文化影响力和传播范围,保护中华民族独特的文化基因。
第三章:非遗数字化传播3.1 数字传播的手段数字传播是非遗数字化保护的重要延伸,数字传播需要借助网络、终端设备等互联网技术,将数字化保护的文化资源进行展示和传播。
数字传播的手段包括移动应用软件、数字博物馆、数字展览、视频直播、社交媒体等多种方式,通过数字化传播,让非遗文化的传播更加快捷、高效。
第二章--数字式保护的硬件原理

22
1、电压变换
电流变换器:电流电流电压
采用电流变换器 时,Z为模拟低通滤
I1 I2
波器和 A/D 等回路构
成的负载阻抗,在工
R
Z
频条件下,该负载阻 抗可达 80k 以上; R 为电流变换器二次侧的并联
电阻,数值为几欧姆到几十欧姆,远远小于Z。
23
1、电压变换
相反,采样频率过低,将不能真实反映被采样信号的情况。
45
3.采样保持
数字式保护所反应的电力系统参数是 经过采样离散化之后的数字量。那么,连 续时间信号经采样离散化成为离散时间信 号后是否会丢失一些信息,也就是说这离 散信号能否真实地反映被采样的连续信号 呢?
46
3.采样保持
(a)被采样信号; (b)采样频率fs= fo; (c)采样频率fs= 1.5fo; (d)采样频率fs= 2fo
38
2.模拟滤波
对于滤波性能要求较高的保护,可在无源滤波
器的基础上采用运算放大器,即形成有源滤波器。
此时电容可取较小的数值,从而加快了滤波速度
(滤波性能越好,滤波器延时越长,同时造成信 号不同步的可能性越大)。
39
2.模拟滤波
有源滤波器的滤波性能好,但是抗干扰能力差,
且受电阻、电容参数影响较大。因此,数字式保
转换芯片及继电器所需的电源。
11
第二章 数字式保护硬件系统
一、数字式保护硬件系统概述 二、数据采集系统 三、数据处理系统 四、开关量输入输出系统
五、通信模块与电源
二、数据采集系统
功能:
模数转换的前期准备、转换模拟量为数字量。
要求:
适应电力系统故障信号的特点
欧盟数字市场法原文

欧盟数字市场法原文第一章 - 概述本法规的目的是为了建立一个统一的数字市场,促进数字经济的发展,确保公平竞争和消费者权益保护。
这将有助于提升欧盟在全球数字经济中的竞争力,并推动技术创新和就业增长。
第二章 - 数据保护与隐私第一节 - 数据隐私权保护1. 欧盟会员国应确保个人数据的合法处理、存储和传输,以保护个人隐私权。
处理个人数据必须符合相关法规,包括但不限于《通用数据保护条例》。
2. 个人数据的处理应取得数据主体的明确同意,在处理目的范围内且符合数据保护原则。
个人数据的转移应遵循适当的保护措施,以确保数据安全。
第二节 - 物联网设备安全1. 欧盟会员国应确保物联网设备的安全性,并采取适当的保护措施,防止未经授权的访问和数据泄露。
2. 制造商应在产品设计阶段考虑安全性,并提供更新和修补程序来应对已知的安全漏洞。
第三章 - 电子商务和在线平台第一节 - 数字市场的开放和公平竞争1. 欧盟会员国应确保数字市场的开放和公平竞争,禁止不正当的限制或歧视性行为。
2. 在线平台提供商应提供公平、透明和非歧视性的条件,以吸引不同类型的供应商和用户参与,并能够更好地确保消费者权益。
第二节 - 消费者权益保护1. 在线平台提供商应提供明确的消费者信息和条件,并建立有效的争议解决机制,保护消费者的合法权益。
2. 欧盟会员国应加强对在线广告的监管,打击虚假和误导性广告,确保消费者能够做出明智的购买决策。
第四章 - 数字化公共服务和在线支付第一节 - 数字化公共服务1. 欧盟会员国应推动数字化公共服务的发展,提供在线政府服务和电子证照,以提高行政效率和便利性。
2. 数字化公共服务的设计应充分考虑用户体验,确保易用性、可访问性和安全性。
第二节 - 在线支付1. 在线支付服务提供商应提供安全、方便和可靠的支付解决方案,以促进电子商务的发展。
2. 欧盟会员国应加强对在线支付的监管,确保支付系统的安全性和支付数据的保护。
第五章 - 技术创新和数字技能培训第一节 - 技术创新支持1. 欧盟会员国应鼓励技术创新和数字技术研究,并提供适当的支持和资源,促进创新生态系统的发展。
数字化 保护 标准

数字化保护标准数字化保护是指利用高科技手段将实物收藏品等有形文化遗产转化成数字形式进行保存、展示和传播的一种方式。
数字化保护旨在通过数字存储和虚拟展示的方式来克服有形文化遗产的时间限制、空间限制以及易损失的特点,以实现文化遗产的可持续性保存与传承。
在数字化保护过程中,制定相关的标准是非常重要的,下面将介绍一些与数字化保护相关的参考内容。
1.数字化保护的概念与原则- 指导标准:ICOMOS Digital Heritage Principles (国际古迹遗址理事会数字遗产原则)- 参考内容:数字化保护是指对有形文化遗产进行数字化转化,实现其数字存储、展示和传播。
原则包括可持续性、参与性、可访问性、创新性等。
2.数字化保护的技术标准与规范- 指导标准:ISO 21127:2014 -- Information and documentation -A reference ontology for the interchange of cultural heritage information (信息与文献 - 文化遗产信息交换的参考本体论)- 参考内容:该标准旨在提供一种共享文化遗产信息的参考本体论,以便不同机构之间能够进行有效的交流、共享和合作。
3.数字化保护的元数据标准- 指导标准:CDWA (Categories for the Descriptions of Works of Art) (艺术品描述分类体系)- 参考内容:CDWA提供了一套用于描述艺术品的元数据标准,包括艺术作品的属性、制作过程、创作者、创作时间等信息。
这些元数据标准能够帮助机构对数字化的艺术品做出详细的描述和分类。
4.数字化保护的影像标准- 指导标准:FADGI (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative) (联邦机构数字化指南)- 参考内容:FADGI提供了数字化保护影像的最佳实践指南,包括数字化设备的规格要求、影像质量的评估标准、文件格式的选择等。
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实时时钟
本地操作人员 打印机 高频通道 微波通道 光纤通道
人机交互接口 打印机接口 高频通道接口 微波通道接口 光纤通道接口 保护用通讯接口
连接到变电站综 合自动化系统 本地调试用通讯接口
GPS授时系统 电源回路
通用数字通 讯接口
电源
微机保护的典型硬件结构图(通讯接口)
第二节
数据采集与信号调理
微机保护的数据采集系统一般包括:
采样器
f(t)
S(t)
fs(t)
S(t) 采样控制信号 t
f(t)
t
fs(t)
t
f’s(t)
t 采样过程 示 意 图 t
当输入的信号被记录下来后,为了保 证A/D转换的正确进行。这些信号必 须在A/D转换过程中保持恒定,保持 电路就是为实现这一功能的。 我们把采样和保持电路结合在一起, 称为采样保持电路。
f s 2 f max
这就是采样定理。
实际应用中所取倍数往往大于4、5倍,才 有利于改善测量精度。
典型芯片
LF398
Usc
5 4
+U Usr
Sn GND Ch
8 1 7 6 LF398 2 3
R1
R2
-U
调零
LF398
Usc Ch
+U 调零 Usr -U
Sn
GND
双列直插,8引脚。R1, R2用于内部调零。一般取2k Ch外接保持电容,通常Ch取0.01u。
Vi f(t)
采样开关 S(t)
Vc T 保持电容
-
+
O
Vo fs(t)
Ch
跟随器
采样保持电路原理图
采样保持电路由MOS管采样开关T、保持电容Ch和作为跟随器的运
放构成。当s(t)=1时,采样开关T导通,输入信号Vi向Ch充电,V0 和Vc跟随Vi的变化,即对Vi采样。当s(t)=0时,T截止,在Ch的漏 电电阻、跟随器的输入电阻以及MOS管T的截止电阻都足够大,Ch 的放电电流可以被忽略的情况下,V0 将保持T截止前一刻的电压 基本不变,直至下一次采样开关导通,新一轮采样重新开始。
根据A/D转换的原理和特点的不同,可将A/D转换分为: 直接式A/D转换 将模拟信号直接转换为数字量 间接式A/D转换 将模拟信号先变成中间变量, 再将这些中间变量变成数字量 比较式A/D 直接式A/D转换
记数式A/D
并行转换式A/D 单积分式A/D
间接式A/D转换
双积分式A/D
V/F(压频)转换式A/D 上述种种A/D变换中,以逐次逼近式和V/F转换式 在微机保护中应用最广。
当积分器的输出VINT降为零时,零电压比较器发生跳变,触发 单稳定时器产生一个t0宽度的脉冲,使S导通t0时间。由于恒 流源IR在设计时就考虑到使IR>Vi(max)/R,故在t0这段时间里, IR使积分器放电,使VINT线性上升到某一正电压。到t0结束的 时候,只有正的输入电压Vi作用于积分器,使其充电,此时输 出电压VINT沿斜线下降。当VINT下降到0V时,电压比较器翻转, 又使单稳定时器产生一个t0宽的脉冲,再次反充电,如此反复。 简而言之,整个电路可以看成一个振荡频率受输入电压Vi控制 的振荡器。
Hale Waihona Puke 模拟量输入变换回路的主要任务就是将电流、电压互
感器二次侧的输出电量进行进一步变换,将二次电量 变得更小,并将电流量转化为电压量,满足A/D回路的 要求。除此以外,模拟量输入变换回路还起到隔离和 屏蔽作用,以减少高压设备对微机系统的干扰。
变换 器原 方所 跨接 的电 容主 要是 为了 吸收 耦合 到输 入导 线上 的干 扰信 号
所谓量化,就是把时间上离散而数值上连续的
模拟信号以一定的准确度变为时间上和数字上 都离散化、或量级化的等效数值。量级化通常 有只舍不入和四舍五入两种方法。显然经过量 级化后的结果可能仅是输入模拟信号的近似值。 这种由于量化而产生的误差,称为量化误差。 量化误差直接影响了A/D转换的精度。这种影 响只能减小,不能消除。 编码 就是把已经量化的模拟数值用二进制数、 BCD码或其它码来表示。 经过量化和编码,就完成了A/D转换的全过程, 将各采样点的模拟信号转换成与之一一对应的 数字量。
A2
脉冲发生器
Uo
R2 -Ur S
O O O
O
A1和RC组成积分器,A2为零电压比较器。刚开始时,恒 流源IR与模拟开关S作为积分器的放电回路。当单稳定 时器受触发而产生一个宽度为t0的脉冲时,模拟开关S 接通积分器的放电回路,使积分电容C充入一定量的电 荷Qc=IR·0。 t
u
-UR t
u
t
t0
④变换器原、副方之间要加屏蔽层,并接地。
由于电力系统发生故障时,电流互感器副方的电流具 有很大的动态范围。因此,必须保证经过电流变换器的变 换后,小电流信号应具有足够的分辨能力,大电流信号又 不至于产生畸变或溢出。
电流变换器的设计尤其需要考虑下面几点:
①优先保证在输出为最小工作电流时,对应A/D变 换的结果 应具有足够的分辨能力。 ②应适当选择电流变换器副方的负载,使电流变换器 在原方出现最大短路电流时不至于出现饱和现象。 ③应保证在出现最大短路电流时,电流变换器输出 的电压不应使A/D转换出现溢出现象。
τ Ts
f(t)为输入连续信号,fs(t)为采样输出的信号。
当s(t)=1时,开关闭合,此时fs(t)= f(t)。
当s(t)=0时,开关打开,此时fs(t)= 0
用数学形式可表示为:fs(t)= f(t)×s(t)
其中s(t)=0或1。当s(t)=1时,输出fs(t)跟踪输 入f(t)的变化。采样脉冲的宽度τ越小,采样输 出的脉冲的幅度就越准确反映了输入信号在该离 散时刻上的瞬时值。
如输入信号u,如果按“”所示频率采样,基本可 以反映u的变化情况。 而若按“×”所示频率采样,同样的采样值所对应 的波形却不是唯一的,所以根本无法恢复原始波形。 这种由于采样频率不够高,导致采样值对应多种的 可能波形的现象称为频率混叠。
要用采样值准确无误的表示原始输入信 号,采样频率必须大于原始信号中最高 次频率分量的两倍即:
(3)V/F(压频)变换式A/D
V/F变换的基本原理是将输入的电压信号 转换为相应频率的脉冲信号,然后在固定 时间间隔内对此脉冲信号进行计数。
V/F变换的方式有很多,下面介绍一种 应用广泛的电荷平衡式V/F变换的原理。
电荷平衡式V/F变换的原理图
定时充电,定斜率放电
R1
O
C
Ui
-
+
A1
Uo1
-
+
模拟量输入变换回路 低通滤波回路 采样保持回路 多路转换器 模数转换(A/D)回路
1.模拟量输入变换回路
继电保护装臵需要从被保护设备上引入电流、电压量。 由电流互感器、电压互感器二次侧得到的电流、电压 量由于量值较大等原因,仍不能适用于微机保护的A/D 变换回路所要求的范围。一般A/D变换回路的输入电压 范围为±2.5V、±5V或±10V。
第二章 数字继电保护装置的硬件系统
数字继电保护装置的硬件系统框图
数据采集与信号调理
中央数据处理系统 开关量输入输出回路 人机联系与调试接口 数字通信接口
微机保护装置的可靠性措施
微机保护硬件系统的发展趋势 习题
第一节 数字继电保护装置的硬件系统框图
进行数据采集的输入通道
模拟量输入变换与低通滤 波回路、采样保持与多路 转换、模数转换系统以及 开关量输入通道等
O O O O
输 入
O 输出 控制信号
多路转换器示意图
多路转换器的原理可以用图所示的旋转模 拟开关来表示。
很多的微机保护算法往往要利用多个 模拟量来实现,由于每个模拟量通道 用一个A/D转换器成本太高而且实现 电路较复杂,所以一般采用各模拟量 通道通过多路转换器共用一个A/D转 换器。
4. 模数转换(A/D)回路
输出脉冲
V/F转换器 光电隔离 计数器 保护CPU
R1
C1 RC无源滤波器
R2
C2
结构简单,均为无源元件,故可靠性较高, 能经受较大的浪涌冲击等优点,因此应用较 为广泛。但对于利用高次谐波的非基频分量 的保护,由于这种滤波器对谐波分量的衰减 比较大,故不宜采用。
3. 多路转换器
多路转换器是一种通过控制逻辑从多路输 入模拟信号中选一路作为输出的器件。
(2)逼近式A/D
Vf
-
数模变换器 (DAC)
难以达到高精度、高分辨率的 要求,与CPU的接口复杂,不便 于在多CPU系统中使用等
VI
+
逐次逼近寄存器 (SAR) 时钟
三态输出缓冲器
Dout
控制端
控制逻辑
逐次逼近式A/D的工作原理 当出现启动转换脉冲时,输出缓冲锁存器和逐次逼近寄存器均清零,故D/A转换 器的输出为零。当第一个时钟脉冲到来时,逐次逼近寄存器的最高位置1,即为 100…0,此时D/A转换器将逐次逼近寄存器的数字量转化为模拟电压Vf输出(这 里Vf为A/D输入的满刻度值的一半)。然后将Vf与输入信号VI比较,如果Vf< VI, 则表示输入量VI值大于满刻度的一半,故将此位保留,否则被置零。接下来将逐 次逼近寄存器的次高位置1,再重复刚才的比较,决定是否清零,如此反复直到 最低一位完成这一过程。最后把逐次逼近寄存器的值送到输出缓冲寄存器并发出 转换结束脉冲。此时输出缓冲寄存器中的二进制数即为A/D转换的最终结果。
2.采样保持和低通滤波回路
(1)采样保持、采样定理及频率混叠现象
所谓采样,就是将一个在时间上连续变化的模拟信号 转换为在时间上离散的模拟量。
采样的过程相当于一个受控理想开关的快速开闭的 过程。采样控制信号s(t)可表示为一个以Ts为周期的脉 冲序列信号,其中脉冲的宽度为τ(即理想开关每隔Ts秒 短暂闭合的时间为τ)。