Výsledná hodnota následně převedena digitálního formátu. Přesnost převodu určena rozlišovacím krokem
, což nejmenší rozdíl mezi dvěma kvantovanými hodnotami.
Hlavní parametry komparačních převodníků zahrnují rozlišení, rychlost výstupu, počet
komparátorů přesnost.
Převodníky postupnou komparací jsou pomalejší. Tento proces založen na
tom, přístroj porovnávacím obvodu porovná hodnoty obou napětí.
Referenční napětí jsou rozložena rovnoměrným rozdílem napětí základě rozsahu
signálu poskytují přesnost rozlišení celého modulárního výstupu. Rychlost konverze paralelního komparačního převodníku je
mnohem rychlejší než rychlost postupné změny, protože zpracovává signály souběžně. Funkce komparátoru
spočívá porovnání vstupního napětí UVST předdefinovaným referenčním napětím UR.2 Principy technologie měření
2. Zatímco pomalejší převodníky postupnou
komparací jsou cenově dostupné ekonomicky využívané, například měřicích
přístrojích nebo řízení motorů. Komparační převodníky jsou využívány různých
odvětvích. Jakmile je
detekován rozdíl, zpětnovazební napětí upraveno, dokud není rozdíl minimální. napětí) digitální tvar. Existuje několik
základních variant kompenzačních převodníků, čítačové převodníky převodníky s
postupnou aproximací.
Čítačové převodníky využívají mechanismus, který zvyšuje nebo snižuje hodnotu
čítače závislosti rozdílu napětí.22
2. Každý použitý
komparátor odpovídá určitému číslu, což umožňuje rychle efektivně převádět hodnoty.
Kompenzační převodníky jsou dalším typem AČP, který využívá metodu
porovnávání vstupního napětí zpětnovazebním napětím. Mezi další faktory patří přesnost,
která určena kvalitou referenčního napětí stabilitou obvodů, což důležité aplikací
vyžadujících vysokou přesnost. Kvantizační proces
vyjádřený schodišťovou převodní charakteristikou AČP kde vzdálenost mezi schody
odpovídá velikosti jednoho kroku (LSB). Každá těchto hodnot je
pak reprezentována číslicovým kódem. Převodníky postupné aproximace jsou rychlejší druh
.
Komparační převodníky jsou jednou hlavních kategorií analogově-digitálních
převodníků, které převádějí analogový vstup digitální výstup. To
umožňuje následné zpracování signálu digitálních zařízeních, jako jsou
mikrokontrolery nebo počítače. Hlavní výhodou je
vysoká přesnost schopnost adaptace různé měřicí podmínky.
AČP pracují základě kvantování vstupního signálu, nebo-li základě
rozdělení rozsahu analogového signálu diskrétní hodnoty. Paralelní převodníky jsou vhodné pro rychlé aplikace, jako využití v
osciloskopech nebo zpracovávání obrazu. Rozlišení stanovuje počet bitů výstupního signálu, což závisí na
počtu referenčních napětí.2.1 Analogově-číslicové převodníky
Analogově-číslicové převodníky (AČP) jsou klíčovými prvky současných měřicích
systémů, protože provádí převod analogových signálů (např