电压频率转换电路介绍及扩展

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电压频率转换电路

电压频率转换电路

3.3 电压/频率转换电路一、实验目的(1)掌握用仿真软件模拟测试分析电压/频率转化电路。

(2)学习电压/频率转换电路,了解电路的工作原理。

(3)学习电路参数的调整。

二、实验原理和电路电压频率转换电路的功能是将输入直流电压转换成频率与其数值成比例的输出电压,故称为电压控制电路,简称为压控振荡器电路。

可以认为电压频率转换电路是一种模拟量到数字量的转换电路。

它广泛应用于模拟数字信号的转换、调频、遥测、遥感等各种设备中。

其电路形式很多,如由运算放大器构成的VCF ,或者是集成芯片构成的VFC 等。

本实验流程框图如下所示根据框图,用两个运算器分别组成积分器和比较器,得到电压频率转换电路如下仿真图所示:可得A1的反相输入端与同相输入端的电位几乎相等,即434i R V V V R R -+==+ (3.3-1) 代入值得 12i V V V -+== (3.3-2)运算放大器A2与R6,R7构成滞回比较器,当它的输出电压为低电平时,三极管截止,此时积分电路中电容充电的电流为 1i c V V I R --=(3.3-3) 将式(3.3-2)代入(3.3-3)得 12ic V I R =电容充电时,V01逐渐下降。

当它下降到6010267R V V R R =-+时,比较器发生跳转,使得V02变成高电平,此时三极管饱和导通,电容放电,放电电流为2'112R i c R V V V I I I R R ---=-≈-代入以上各式得 '12ic V I R ≈-(3.3-6) 电容放电时,V01将逐渐上升,当上升到 6010267R V V R R =+时,比较器发生跳转,电容开始充电,如此反复。

/460102671101224T i iR V V TV V dt R R CR R C ===+⎰可得振荡频率为 67670218iR R V f T R R C V +==可知电阻与电容保持不变时,频率与控制电压的大小成正比。

电压频率转换

电压频率转换

A1的反馈电阻决定其直流增益。

调整电位器RP1(10kΩ),使输入频率为30kHz 时,A1输出为3V,这样对于输入0~30kHz频率,可得0~3V输出电压,线性度为0.005%左右。

温漂取决于电容C2、A1的反馈电阻以及基准电压(13脚电压)。

为此,C2采用温度系数为-120ppm/℃的聚苯乙烯电容,R2(75kΩ)采用温度系数为+120ppm/℃的电阻,基准电压电路的稳压二极管VD1采用LT1004。

本电路开关电容滤波器采用LTC1043,A1采用LF356,也可用其他讼司类似产品代替。

如图是NE555构成的电压/频率转换电路。

电路中n,A1和A2构成同相积分器,VT1和A3构成恒流源,NE555构成单稳多谐振荡器。

VT2是受NE555控制使其开关工作,对恒流源实行通/断控制。

A1和A2构成同相积分器,即同相输入电位较高,则输出上升;反之,同相输入电位较低,则输出下降。

恒流源电流对C1进行充电,由于A2的同相输入为零,致使A2输出向负方向变化。

由于A2为反相器,因此,A1的输出当然是向正方向上升。

若恒流源切断,则积分电流仅是与恒流源反向的输入电流对C1反向充电,又使A2的输出电压向正方向变化,同理A1的输出向负方向变化。

由此可知,积分电流受VT2的控制改变方向,从而实现了A1的积分输出改变方向。

A1的输出送至NE555的2脚,只要7脚内部晶体管开路,C2就由R4充电使其电压上升,当6脚电平达到(2/3)Ucc时就会使片内触发器翻转,3脚变为低电平,同时C2通过7脚放电返回到零电位。

由于3脚为低电平,VD1导通使VT2截止,这就切断了恒流源向积分器的充电通路。

这时,A1输出下降,一直降到(1/3)Ucc时又使NE555的2脚为低电平并处于触发状态,于是又开始新的一轮循环,即3脚输出高电平,C2通过R4充电,VD1截止使恒流源为积分器提供电流直到3脚返回到低电平为止。

重复上述过程就形成振荡,将输入0~-1OV电压转换为0~100 kHz的频率输出。

电压频率转换器

电压频率转换器

MT-028指南电压频率转换器作者:Walt Kester和James Bryant简介电压频率转换器(VFC)是一种振荡器,其频率与控制电压成线性比例关系。

VFC/计数器ADC采用单芯片,无失码,可对噪声积分,功耗极低。

该器件很适合遥测应用,因为VFC小巧、便宜且功耗低,可以安装在实验对象(患者、野生动物、炮弹等等)上,并通过遥测链路与计数器通信,如图1所示。

CIRCUIT IS IDEAL FOR TELEMETRY图1:用电压频率转换器(VFC)和频率计数器实现低成本、多功能、高分辨率ADC常见的VFC架构有两种:电流导引多谐振荡器VFC和电荷平衡VFC(参考文献1)。

电荷平衡VFC可采用异步或同步(时钟控制)形式。

VFO(可变频率振荡器)架构种类更多,包括无处不在的555计时器,但VFC的主要特性是线性度——而极少VFO具有高线性度。

电流导引多谐振荡器VFC其实是电流频率转换器而非VFC,但如图2所示,实际电路的输入端总是包含电压电流转换器。

工作原理很简单:电流使电容放电,直至到达阈值,当电容引脚翻转时,半周期重复进行。

电容两端的波形是线性三角波,但相对于地的任一引脚上的波形都是更复杂的波形,如图所示。

图2:电流导引VFC此类型的实际VFC具有约14位的线性度和同等的稳定性,当然也可用于具有更高分辨率而无失码的ADC中。

性能限制由比较器阈值噪声、阈值温度系数、电容(一般是分立元件)稳定性和电介质吸收(DA)决定。

图中所示的比较器/基准电压源结构比使用的实际电路更能代表所执行的功能,后者更多地与开关电路集成,相应也更难分析。

此类VFC简单、便宜且功耗低,大多数采用广泛电源电压运行,因此非常适合低成本中等精度ADC和数据遥测应用。

图3所示的电荷平衡VFC更复杂,对电源电压和电流的要求更高,也更精确。

它能提供16至18位线性度。

图3:电荷平衡电压频率转换器(VFC)积分器电容通过信号充电,如图3所示。

电压频率的转换原理

电压频率的转换原理

电压频率的转换原理
在实际应用中,我们常常需要将交流电源的频率从一个值转换为另一个值。

例如,欧洲的电网工作频率为50Hz,而美国的电网工作频率为60Hz。

此时,我们需要将这两种不同频率的电源进行转换,以适应不同的电器设备的需要。

电压频率的转换原理包括两个主要步骤:变压器变换和电子器件变换。

在变压器变换的过程中,我们使用变压器将输入电压信号转换为一个中间电压信号。

接着,我们将中间电压信号输入到电子器件中进行变换。

电子器件可以是半导体器件或其他电子元件,例如晶体管、二极管、放大器等。

电子器件变换的具体方法包括调制、滤波、放大等。

其中,调制是将输入信号的频率转换为另一种频率的方法。

滤波是通过滤波电路将不需要的频率信号滤除。

放大是将输入信号增强的方法,使输出信号具有更高的电压和更大的功率。

综上所述,电压频率的转换原理是通过变压器变换和电子器件变换两个步骤实现的。

它在实际应用中具有广泛的用途,例如在电力系统、通信系统和音频系统中。

- 1 -。

信号转换电路IV-频率电压转换电路资料

信号转换电路IV-频率电压转换电路资料

(2)ui >0,uC负向增加, uC≤U2时,比较器输出uo由负向限幅电压突变为正向限
幅电压,V导通,电容C通过R3放电,积分器输出迅速回升。 uo通过正反馈电路使比 较器同相端电压up突变为U1。
(3)当积分器输出回升到uC≥U1时,比较器输出又由正向限幅电压突变为负向限幅 电压,V又处于截止状态,同时up恢复为U2,积分器重新开始积分。
约 10mV t
t
2020/9/24
u单i >稳u态6,定输时入器比输较出器端输Q出为高高电电平平,,
V精导密通电,流u源o=输Uo出L≈电0V流,is开对关CLS充闭电合,,
u内电6逐放,渐电Ct电上管压升截上。止升与,。引电脚源5U相经连Rt的对芯Ct充片
u时s=器u输Ct出≥2端UQ/3为时低,电单平稳,态V定截 止, uo = UoH = +E,电流 开关S断开, CL通过RL放电, 使u6下降。 Ct通过芯片内放 电管快速放电到零。 当冲周u6期≤,ui时如,此又循开环始,第输二出个端脉便 输出脉冲信号。
8
集成V/F转换器——LM131
+U 8
1 整个周期内,RL 在消耗电荷 2 恒流源提供电荷 (充电)的时间由 CL 单稳触发器的暂态 决定 3 电荷平衡(电源 提供的电荷量等于 电阻消耗的电荷量)
精密 电流源
电流 输出 1
电流 开关
RL
2
基准
电压
1.9V
- 基准 比较
+器
iS
uo
频率 3 驱动 V RS 输出
5
二、电荷平衡型
在一个周期T=t0+t1中,积分电容 充电电荷量与放电的电荷量相等,
即i×T= Is×t0

电压频率转换电路实验报告

电压频率转换电路实验报告

电压频率转换电路实验报告一、实验目的该实验旨在了解电压频率转换电路的构成和原理,以及掌握电路的实际应用和设计方法。

二、实验仪器本实验所需仪器和器材包括:频率信号发生器、双踪示波器、万用表、电阻、电容、三极管等。

三、实验原理使用三极管放大器的基本原理如下:三极管在放大电压信号时,主要通过调节其输入电阻和输出电阻的大小来控制电流。

由于三极管的输出电阻很小,因此在输入电阻很大的情况下,可以实现高增益放大。

电压频率转换电路以三极管放大器为核心,通过调节其输入电容和输入电阻的参数,可以实现输入频率的转换。

在实际制作中,通常将信号发生器的输出接入电容,然后接入电阻和三极管放大器,最后输出到示波器进行波形显示和测试。

四、实验步骤1.调节信号发生器的频率和幅度,将其输出接入电容,电容参数为100pF。

3.测试不同频率下的转换效果,分析输出波形和幅度的变化规律,进一步优化电路参数的选择方案。

五、实验结果及分析经过本次实验,得到了一组电压频率转换电路的测试数据:在输入频率为50Hz时,输出幅度为2.5V;在输入频率为100Hz时,输出幅度为2.8V;在输入频率为200Hz时,输出幅度为3.0V。

通过实验结果可以看出,随着输入频率的增加,输出幅度逐渐增大,这表明电路在一定范围内具有一定的线性特性,能够实现高效的频率转换和信号放大功能。

此外,通过不断优化电路参数,包括调整电容和电阻的数值大小以及选择合适的三极管型号等,还能进一步提高电路的性能和稳定性。

六、实验评价本次实验通过实际搭建电压频率转换电路,以及对其工作原理和关键参数的分析和优化,掌握了电路实际应用和设计的方法,进一步提高了实验能力和实践操作技能。

电压频率转换总结

电压频率转换总结

电压频率变换器一、工作原理为了保持这个特征,电压→频率变换器内心须有电压控制振荡器( VCO) , VCO是电压→频率变换器的关键性部件。

上图是是理想电压→频率变换器的与节点 B 处的电压VB 工作原理框图。

基本运作过程如下: 电压比较器V输入进行比较,若V> V B, 此时, 电压比较器的输出会触发一个T定时单脉冲。

输入单脉冲输出后,在单脉冲周期的持续时间内,电路将自动闭合电键, 使电源接通到节点B。

此时,电源给R B C B网络充电, 如( 2)式所示Q= IT,Q是充电电荷, T 是单脉冲周期时间, I是电源电流。

使节点 B 电压逐渐增大,一直持续到使V B> V输入, 此时单脉冲消失, 电键重新打开, 电容CB 将通过电阻R B放电,,然后又触发单脉冲, 如此周而复始, 系统达到稳态。

直至V B降到等于V输入由于C B的放电速率正比于V B / R B ,所以,该系统将以正比于V输入的频率f 输而改出进行运作。

单脉冲输出自身保持恒定, 只有单脉冲的循环速率随V输入变。

下图是波形图二、转换器的模拟电路实现1.LM311芯片LM331 是美国NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片。

LM331 可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。

LM331 为双列直插式8 脚芯片。

LM331 内部有(1)输入比较电路、(2)定时比较电路、(3)R-S触发电路、(4)复零晶体管、(5)输出驱动管、(6)能隙基准电路、(7)精密电流源电路、(8)电流开关、(9)输出保护点路等部分。

输出管采用集电极开路形式,因此可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平,从而适应TTL、DTL 和CMOS等不同的逻辑电路。

此外,LM331可采用单/双电源供电,电压范围为4~40V,输出也高达40V。

IR(PIN1)为电流源输出端,在f 0(PIN3)输出逻辑低电平时,电流源IR输出对电容CL充电。

频率转电压电路

频率转电压电路

频率转电压电路频率转电压电路是一种将输入信号的频率转换为相应输出电压的电路。

它被广泛应用于信号处理、传感器测量、通信系统等领域。

本文将介绍频率转电压电路的工作原理、应用以及一些常见的设计方法。

一、工作原理频率转电压电路的工作原理基于频率-电压转换的原理。

当输入信号的频率改变时,电路会相应地产生不同的输出电压。

这种转换通常通过频率-电压转换器来实现,其中包括一个比较器、一个积分器和一个反馈网络。

在频率转电压电路中,输入信号首先经过一个比较器。

比较器将输入信号与一个固定的参考信号进行比较,产生一个脉冲宽度与输入信号频率成正比的方波信号。

然后,这个方波信号经过一个积分器,将其转换为一个与输入信号频率成正比的直流电压。

最后,通过一个反馈网络将这个直流电压反馈给比较器,以调整比较器的阈值,使输出电压与输入信号频率成正比。

二、应用领域频率转电压电路在许多领域都有广泛的应用。

以下是几个常见的应用领域:1. 传感器测量:频率转电压电路常用于将传感器输出的频率信号转换为与被测量物理量成正比的电压信号。

例如,将旋转速度传感器输出的旋转频率转换为与转速成正比的电压信号。

2. 信号处理:频率转电压电路在信号处理中起到了重要的作用。

例如,将音频信号转换为与音调成正比的电压信号,用于音乐合成或音频分析。

3. 通信系统:频率转电压电路在通信系统中常用于频率解调。

例如,将调频广播信号转换为与声音频率成正比的电压信号,以恢复原始音频。

4. 自动控制:频率转电压电路可以用于自动控制系统中的反馈环路。

通过将频率转换为电压信号,并与设定值进行比较,可以实现对被控对象的控制。

三、设计方法设计频率转电压电路时,需要考虑以下几个关键因素:1. 参考信号:选择适当的参考信号对于电路的性能至关重要。

参考信号的频率应覆盖所需转换的频率范围,并且应稳定且准确。

2. 反馈网络:反馈网络用于将转换后的直流电压反馈给比较器,以调整比较器的阈值。

反馈网络的设计应根据具体的应用需求进行。

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学号201350420**测控课程论文学院物理电子工程学院专业电子信息工程年级2***级姓名***论文题目电压频率转换电路介绍及扩展指导教师***成绩2015年12月25日一、应用背景:电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。

电压频率转换器也称为电压控制振荡电路(VCO),简称压控振荡电路。

随电压—频率转换实际上是一种模拟量和数字量之间的转换技术。

当模拟信号(电压或电流)转换为数字信号时,转换器的输出是一串频率正比于模拟信号幅值的矩形波,显然数据是串行的。

串行输出的模数转换在数字控制系统中很有用,它可以把模拟量误差信号变成与之成正比的脉冲信号,以驱动步进式伺服机构用来精密控制。

二、V/f 转换器详解V/f (电压/频率)转换器能把输入信号电压转换成相应的频率信号,即它的输出信号频率与输入信号电压值成比例,故又称为电压控制(压控)振荡器(VCO)。

由于频率在传送过程中稳定度很高,能够很好排除干扰,所以其广泛应用在调频,锁相和A/D变换等许多技术领域。

电路主要指标有:额定工作频率和动态范围,灵敏度或变换系数,非线性误差,灵敏度误差和温度系数等。

通用V/f 转换电路有积分复原式转换电路和电荷平衡式转换电路。

1、积分复原型下图1、(a)(b)分别为积分复原电路图和波形图。

电路主要组成有:积分器、比较器和积分复原开关等(a)转换电路(b)波形图图1积分复原式V/f 转换电路及波形图电路分析:电路包括积分器比较器和积分复原开关灯。

其中由N 2、R5-R8组成的滞回比较器的正相输入端两个门限电频为766Z761R R 7-U +++=R R u R R u766Z762R -R 7-U ++=R R u R R u-UV∞ - + +N 1∞ - + +N 2 R 2-Eu i R 1R 3 C R 4R 5R 6R 7R 8R 9u Cu P V S1V S2 V S3 u oOU 1U 2 u Tu o T 1T 2tu C U 2U 1ttO Ou P式中u——输出限幅电压,其大小有稳压管VS2和VS3的稳压值所Z决定。

当输入信号Ui=0时,N1组成的积分器输出UC为零。

由比较特性可知,此时比较器输出的U0为负向限幅电压-Uz,开关管截止,比较器同向端电压Up为负向门限电压U2。

当输入信号Ui>0时,N1组成的积分器输出UC负向增加,UC<U2时比较器输出U0由负象限幅电压突变为正向限幅电压Uz,,驱动管V有截止变为导通,致使积分电容C通过R3放电,积分器输出迅速回升。

同时,U0通过正反馈电路使比较器同向端电压Up突变为U1,从而锁住比较器的输出状态不随积分器的输出回升二立即翻转。

当积分器输出回升到UC>U1时,比较器输出又由Uz突变为负向限幅电压Uz,V又处于截止状态,同时Up回复为U2,积分器重新开始积分。

如此循环下去,因而积分器输出一串负向锯齿波,比较器输出响应频率的矩形脉冲序列,各级的输出波形如图(b)所示。

显然,输出电压U越大,积分器电容C充电电流及锯齿波电压斜率就越大,因此每次达到负向U2的时间也越短,输出脉冲的频率就越高。

由电路可知,积分器在充电过程中的输出电压为u c(t)=-+ U1令充电持续时间为 T1,则有T1=对于放电工程,放电电流是个变数,其平均值为I=式中r ce —晶体管V 集电结ce 结电阻 放电持续时间 T 2为 T 2 =||C=2(R 3 +r ce )C||因此,充放电周期为 T=T 1+T 2=(U 1-U 2)C[]由上式可见,周期T 包括两项:第一项由输入电压对电容C 的充电过程决定,f-V 关系是线性的;第二项为一常数,它的大小由C 的放电过程决定,是给f-V 关系带来非线性的因素。

为提高V/f 转换的线性度,要求>>在上述条件下,放电时间可以忽略,输出脉冲的频率为f 0==u i2、电荷平衡式V/f 转换电路电荷平衡式V/f 转换电路基于电荷平衡原理,主要由积分器N 1、过零比较器N 2、单稳定时器等组成,如图2所示。

A1-+A2+-定时电路∞∞C FR fu sc1u sc2I j -EI f I 1D 1D 2-E mu sc3a) 转换电路b) 波形图图2 电荷平衡式V/f 转换电路及波形图假使u i >0,当积分器N 1输出电压u c 下降到零时,比较器N 2翻转,触发单稳定时器产生脉宽为t 0的脉冲,该脉冲接通恒流源,设计>i,从而使u c 迅速向上斜变。

当脉冲结束后,开关S 断开,由u i 产生的电流i=u i /R 向电容 C 充电使 u c 迅速向上斜变。

当u c 过零时,比较器又一次翻转使单稳定时器产生一个t 0脉冲,电容器再一次放电,如此反复下去。

在一个周期内,电容C 上的电荷量不发生变化,即由i 产生的充电电荷与 产生的放电电荷相等。

在充电时间t 1内的电荷量为Q 1=it 1在放电时间t 0内的电荷量为I fu c1u c2u c3I 1E mtttttI j-EmQ 0=t0由电荷平衡原理,Q 0=Q1,得t1=()t0输出脉冲频率为f==i=由上式可以看出,该种转换器从原理上消除了积分复原时间所引起的非线性误差,故大大的提高了转换的线性度。

集成V/f转换器大多采用电荷平衡型V/f转换电路做基本电路。

3、集成V/F转换器LM331为常用的集成V/F转换器,内部有(1)输入比较电路、(2)定时比较电路、(3)R-S触发电路、(4)复零晶体管、(5)输出驱动管、(6)能隙基准电路、(7)精密电流源电路、(8)电流开关、(9)输出保护电路等部分。

输出管采用集电极开路形式,因此可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平。

LM331芯片的引脚简介:引脚①为电流源输出端,在fo(引脚三③)输出逻辑低电平时,电流源输出对电容充电。

引脚②为增益调整,改变②管脚所接电阻的值可调节电路转换增益的大小。

引脚③为频率输出端,为逻辑低电平,脉冲宽度由⑤管脚所接Rt和Ct决定。

引脚④为电源地。

引脚⑤为定时比较器正相输入端。

引脚⑥为输入比较器反相输入端。

引脚⑦为输入比较器正相输入端。

引脚⑧为电源正端。

使用lm331组成的压频转换电路及其原理分析当输入端Vi+输入一正电压时,输入比较器输出高电平,使R-S 触发器置位,输出高电平,输出驱动管导通,输出端f0为逻辑低电平,同时电源9Vcc也通过电阻R2对电容C2充电。

当电容C2两端充电电压大于Vcc的2/3时,定时比较器输出一高电平,使R-S触发器复位,输出低电平,输出驱动管截止,输出端fo为逻辑高电平,同时,复零晶体管导通,电容C2通过复零晶体管迅速放电;电子开关使电容C3对电阻R3放电。

当电容C3放电电压等于输入电压Vi时,输入比较器再次输出高电平,使R-S触发器置位,如此反复循环,构成自激振荡。

输出脉冲频率fo与输入电压Vi成正比,从而实现了电压-频率变换。

其输入电压和输出频率的关系为:fo=(Vi×R4)/(2.09×R3×R2×C2)由式知电阻R2、R3、R4、和C2直接影响转换结果fo,因此对元件的精度要有一定的要求,可根据转换精度适当选择。

电阻R1和电容C1组成低通滤波器,可减少输入电压中的干扰脉冲,有利于提高转换精度。

三、压频转换电路的应用:电压/频率变换电路(VFC)应用十分广泛,在不同的领域有不同的名称。

在无线电技术中,它被称为频率调制(FM);在信号源电路中,它被称为压控振荡器(OSC);在信号处理与变换电路中,它又被称为电压/频率变换电路和准模/数转换电路。

1、下图为无线电技术中常用的一个三级单回路变容二极管调相电路。

每一个回路均有一个变容二极管以实现调相。

三个变容二极管的电容量变化均受同一调制信号控制。

为了保证三个回路产生相等的相移,每个回路的Q值都可用可变电阻(22k)调节。

级间采用小电容(1PF)作为耦合电容,因其耦合弱,可认为级与级之间的相互影响较小,总相移是三级相移之和。

这种电路能在范围内得到线性调制。

这类电路由于电路简单、调整方便、故得到了广泛的应用。

2、压控振荡电路如下图所示:其工作原理是通过场效应管门源间电压的变化,使输出形成占空比可调,周期变化的方波。

四、压频转换电路与普通模数转换电路的区别及优点:1、区别:模数转换:将模拟量转换成数字量的过程被称为模数转换,其主要性能指标有:分辨力,转换速度等。

压频转换:电压频率转换器也称为电压控制振荡电路(VCO),简称压控振荡电路。

随电压—频率转换实际上是一种模拟量和频率量之间的转换技术。

其主要性能指标有:额定工作频率和动态范围,灵敏度或变换系数,非线性误差,灵敏度误差和温度系数等。

2、优点:在压频转换中,当模拟信号(电压或电流)转换为数字信号时,转换器的输出是一串频率正比于模拟信号幅值的矩形波,显然数据是串行的。

这与目前通用的模数转换器并行输出不同,然而其分辨率却可以很高。

此外,在进行数模转换过程中,可以应用的芯片很多,如AD0809、AD574A、LM331等都可以实现数模转换。

但人们发现芯片一般输出都是并行输出(独立、同时、同步),但一般的电路对信号的处理都是串行的。

但运用电压转换为频率就解决了数模的转换,同时又可以输出串行信号,几乎完全可以替代AD芯片的作用。

另外相对于电压,一个信号的频率更为稳定。

大家发现通过讲电压先转换为频率,再测量其频率值,从而即可得到电压的幅度值。

所以在测量中不管信号的幅度值有多大,都可以只考虑其转换后所得到的较之更为稳定的频率来代替直接对信号的分析,这样得到的结果精度会更高。

五、总结:通过这次论文总结使我对压频转换电路有了更深层次的认识,对模数转换电路的加深了理解,同时提高了自己对信号转换电路的分析处理能力,为今后学习工作中做了很好地铺垫。

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