双积分型模-数转换器是属于间接法,电模拟量不是直接转换成数字量,而是首先转换成中间量即(),再由中间量转换成数字量。
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数字式仪表的电压-频率型模-数转换器由积分器和()等部分组成。
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数字式仪表的双积分型A/D转换器是由基准电压,模拟开关,(),时钟发生器,计数器和显示器等组成。
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模拟理的采集,是通过模拟量模块和A/D(模拟量/数字量)模块将温度信号、压力信号等引入,如果终端采集模块得到的信号不是这些标准信号,还要通过()转换一下,标准信号进入A/D模块后,就会由A/D转换成数字,具体范围是多少不同PLC不一样,这些转换后的数字量,可由程序使用,进行转换,处理,最后得到所需要的数据显示出来。
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模拟量输入/输出插件A/D转换通道数不小于()。
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数字式仪表的逐次比较型模-数转换器的基本原理在于“比较”,下面表述正确的是()。
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数字式仪表的逐次比较型模-数转换器,所用标准电压的大小,就表示了被测电压的大小。将这个和被测电压相平衡的标准电压以()形式输出,就实现了模拟-数字的转换过程。
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数字式仪表的电压-频率型模-数转换器的基本原理是将直流电压变换成与其成比例的(),然后在选定的时间间隔内进行计数,就可将电压转换成数字量。
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数字音频是通过采样量化把模拟量表示的音频信号转换成许多二进制数1和0组成数字音频文件。()
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西安地铁一号线辅助系统是将接触网DC1500V电通过直流斩波DC/DC直接转变成DC110V供车辆使用。
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在模/数转换过程中,只能在一系列选定的瞬间对输入模拟量采样后再转换为输出的数字量,通过采样、保持、量化和()四个步骤完成。
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数字式仪表的逐次比较型模-数转换器的特点是()。
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双积分型ADC的转换原理是先将模拟电压Ui转换成与其大小成正比的时间间隔T,再利用基准时钟脉冲通过计数器将T变换成数字量。()
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数字式仪表的电压-频率型模-数转换器的整个转换电路分上下两个通道,接成闭环形式。当输入电压为正时,()工作。
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数字式仪表的电压-频率型模-数转换器的整个转换电路分上下两个通道,接成闭环形式。通道的工作情况为()。
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模拟量输入接口中()的作用是在模/数转换器的转换时间内保持输入模拟信号不变,也保证模/数转换器的正常工作。
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把数字量转换成模拟量的过程叫模/数转换(A/D转换)
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气—液转换器是一种将气压直接转换成()的装置。
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将模拟量转换为数字量的电路,叫做(_ _ _),将数字量转换为模拟量的电路,叫做数一模转换器(D/A)
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模拟量输入通道设计通常采用共有一个模/数转换器。
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3、数字量到模拟量的转换称为数/模转换。
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传统的模拟信号或非的数字视音频信号可以直接转换成TS流()。
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在双积分A/D转换器中,时钟信号CP的频率f<sub>c</sub>=100kHz,其分辨率为8位二进制数,计算电路的最高转换频率。
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实现模£¯数转换的方法有积分法和逐步逼近法。积分法的转换时间比逐步逼近法的转换时间要()
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20、下列哪项不是双积分型A/D转换器的主要优点()。
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