បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិក

គោលការណ៍ទូទៅនៃប្រតិបត្តិការនៃ ADCs

ចូរយើងពិចារណាលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលអាចត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈគោលការណ៍នៃការ បម្លែងអាដុក - ឌីជីថល (ADCs) នៃ ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ គណនីបន្តបន្ទាប់គ្នាតុល្យភាពប៊ីត - អ្វីដែលលាក់បាំងពីក្រោយពាក្យទាំងនេះ? តើអ្វីទៅជាគោលការណ៍នៃដំណើរការនៃ microcontroller ADC? ទាំងនេះក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនទៀតយើងនឹងពិចារណាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអត្ថបទនេះ។ យើងនឹងចំណាយពេលបីផ្នែកដំបូងទៅទ្រឹស្ដីទូទៅហើយចាប់ពីអនុញ្ញ្រទី 4 យើងនឹងសិក្សាគោលការណ៍នៃការងាររបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ ADC និង DAC ក្នុងអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗគ្នា។ គោលការណ៍នៃការប្រតិបត្ដិការនៃឧបករណ៍ទាំងនេះគឺមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដូច្នេះកុំច្រឡំពួកវា។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះនឹងពិចារណាពីការបម្លែងសញ្ញាពីទម្រង់អាណាឡូកទៅជាឌីជីថលខណៈពេលដែល DAC ធ្វើការតាមវិធីផ្សេងទៀត។

និយមន័យ

មុននឹងពិចារណាអំពីគោលការណ៍នៃ ADC ចូរយើងរកមើលថាតើឧបករណ៍ប្រភេទនេះជាអ្វី។ ឧបករណ៍បម្លែងអាណាឡូម៉ា - ឌីជីថលគឺជាឧបករណ៍ដែលបម្លែងបរិមាណរូបវ័ន្តទៅជាតំណាងលេខដែលត្រូវគ្នា។ ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំបូងស្ទើរតែទាំងអស់អាចធ្វើសកម្មភាព: ចរន្តវ៉ុល capacitance ភាពធន់ទ្រាំមុំបង្វិលប្រហោងប្រេកង់ជីពចរនិងផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់យើងនឹងធ្វើការជាមួយការផ្លាស់ប្តូរមួយប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាកូដវ៉ុល។ ជម្រើសនៃទ្រង់ទ្រាយនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេ។ យ៉ាងណាមិញ ADC (គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍នេះ) និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាអាស្រ័យលើវិសាលភាពធំមួយលើអ្វីដែលគំនិតនៃការវាស់វែងត្រូវបានប្រើ។ ដោយនេះគឺមានន័យថាដំណើរការនៃការប្រៀបធៀបតម្លៃជាក់លាក់ជាមួយនឹងបទដ្ឋានដែលបានបង្កើតពីមុន។

លក្ខណៈនៃ ADC

តួសំខាន់គឺជម្រៅបន្តិចនិងភាពញឹកញាប់នៃការប្រែចិត្តជឿ។ ទីមួយត្រូវបានបញ្ជាក់ជាប៊ីតនិងទីពីរត្រូវបានបញ្ជាក់ជាចំនួនក្នុងមួយវិនាទី។ ឧបករណ៍បំលែងអាដាប់ទ័រទៅឌីជីថលទំនើបអាចមានសមត្ថភាព 24 ប៊ីតឬល្បឿននៃការបម្លែងដែលឈានដល់គ្រឿង GSPS ។ សូមកត់សម្គាល់ថា ADC អាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវលក្ខណៈតែមួយគត់របស់វាក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំង, វាកាន់តែលំបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយឧបករណ៍ហើយវាមានតំលៃថ្លៃ។ ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍អាចទទួលបានដោយតួលេខចាំបាច់ដែលលះបង់ល្បឿននៃឧបករណ៍។

ប្រភេទនៃ ADCs

គោលការណ៍ប្រតិបត្ដិការខុសគ្នារវាងក្រុមឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នា។ យើងនឹងពិចារណាពីប្រភេទដូចខាងក្រោម:

  1. ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់។
  2. ជាមួយការប៉ាន់ស្មានជាបន្តបន្ទាប់។
  3. ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរស្រប។
  4. បម្លែងអាណាឡូក - ឌីជីថលជាមួយតុល្យភាពបន្ទុក (delta-sigma) ។
  5. បញ្ចូល ADCs ។

មានឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតនិងប្រភេទផ្សំដែលមានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មខុសៗគ្នា។ ប៉ុន្តែសំណាកទាំងនោះដែលនឹងត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអត្ថបទនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពួកគេដើរតួរនាទីសំខាន់នៅក្នុងឧបករណ៍ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះសូមសិក្សាពីគោលការណ៍នៃ ADC ក៏ដូចជាការពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍។

បម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលដោយផ្ទាល់

ពួកគេបានក្លាយទៅជាមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទសវត្ស 60-70 នៃសតវត្សចុងក្រោយ។ នៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃ សៀគ្វីរួមបញ្ចូលត្រូវបាន ផលិតពី 80 ។ ទាំងនេះគឺសាមញ្ញណាស់, សូម្បីតែឧបករណ៍ primitive ដែលមិនអាចអួតពីសូចនាករសំខាន់។ ជំរៅបន្តិចបន្តួចរបស់វាគឺធម្មតា 6-8 ប៊ីតហើយល្បឿនលឿនជាង GSPS 1 ។

គោលការណ៍ប្រតិបត្ដិការនៃ ADC នៃប្រភេទនេះគឺមានដូចខាងក្រោម: សញ្ញាបញ្ចូលមួយត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងពេលដំណាលគ្នាទៅនឹងបូកបញ្ចូលនៃការប្រៀបធៀប។ ស្ថានីយអវិជ្ជមានត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយវ៉ុលនៃតម្លៃជាក់លាក់មួយ។ ហើយបន្ទាប់មកឧបករណ៍កំណត់របៀបប្រតិបត្តិការរបស់វា។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយសារតែវ៉ុលយោង។ តោះនិយាយថាយើងមានឧបករណ៍ដែលមានអ្នកប្រៀបធៀប 8 ។ នៅពេលប្រើវ៉ុលវ៉ុលពាក់កណ្តាលមានត្រឹមតែ 4 ប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីអ៊ិនកូដអាទិភាពនឹងបង្កើត លេខកូដប្រព័ន្ធគោលពីរ ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយបញ្ជីលទ្ធផល។ ទាក់ទងនឹងគុណសម្បត្តិនិងភាពទន់ខ្សោយវាអាចត្រូវបាននិយាយ ថាគោលការណ៍នៃ ការប្រតិបត្ដិការនេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតឧបករណ៍ល្បឿនលឿន។ ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពបន្តិចបន្តួចអ្នកត្រូវតែបែកញើសច្រើន។

រូបមន្តទូទៅសម្រាប់ចំនួនអ្នកប្រៀបធៀបមើលទៅដូចនេះ: 2 ^ N. នៅក្រោម N អ្នកត្រូវកំណត់ចំនួនខ្ទង់។ ឧទាហរណ៏ដែលបានចាត់ទុកមុនអាចត្រូវបានប្រើម្តងទៀត: 2 ^ 3 = 8 ។ អ្នកប្រៀបធៀបសរុបចំនួន 8 គឺត្រូវការដើម្បីទទួលបានតួលេខទីបី។ នេះគឺជាគោលការណ៍នៃ ADC ដែលត្រូវបានបង្កើតជាលើកដំបូង។ មិនមានភាពងាយស្រួលដូច្នេះនៅក្នុងការជាបន្តបន្ទាប់មានស្ថាបត្យកម្មផ្សេងទៀត។

អាណាឡូកដល់ឧបករណ៍បម្លែងឌីជីថល

នៅទីនេះយើងប្រើក្បួនដោះស្រាយ "ទម្ងន់" ។ នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី, ឧបករណ៍ដែលប្រើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានគេហៅថា ADCs ជាធម្មតាសម្រាប់រាប់រាប់។ គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការគឺមានដូចខាងក្រោម: ឧបករណ៍វាស់តម្លៃនៃសញ្ញាបញ្ចូលហើយបន្ទាប់មកវាត្រូវបានគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលេខដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយោងទៅតាមបច្ចេកទេសជាក់លាក់:

  1. ពាក់កណ្តាលនៃវ៉ុលយោងដែលអាចធ្វើបានត្រូវបានកំណត់។
  2. ប្រសិនបើសញ្ញាឆ្លងកាត់ដែនកំណត់នៃតម្លៃពីចំនុចទី 1 នោះវាត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងលេខដែលស្ថិតនៅកណ្តាលរវាងតម្លៃដែលនៅសល់។ ដូច្នេះនៅក្នុងករណីរបស់យើងវានឹងមាន 3 ភាគ 3 នៃវ៉ុលយោង។ ប្រសិនបើសញ្ញាយោងមិនឈានដល់លិបិក្រមនេះការប្រៀបធៀបនឹងត្រូវបានអនុវត្តជាមួយផ្នែកផ្សេងទៀតនៃចន្លោះពេលដូចគ្នា។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះវាជា¼នៃវ៉ុលយោង។
  3. ជំហានទី 2 ត្រូវតែធ្វើឡើងវិញ N ដងដែលនឹងផ្តល់ឱ្យយើងនូវលទ្ធផល H-bit ។ នេះគឺដោយសារចំនួននៃការប្រៀបធៀប H ។

គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានឧបករណ៍ដែលមានល្បឿនសន្ទនាខ្ពស់ដែលជា ADCs នៃការប៉ាន់ស្មានជាបន្តបន្ទាប់។ គោលការណ៍ប្រតិបត្ដិការដូចដែលអ្នកអាចមើលឃើញគឺសាមញ្ញហើយឧបករណ៍ទាំងនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ករណីផ្សេងៗគ្នា។

ឧបករណ៍បម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលប៉ារ៉ាឡែល

ពួកគេធ្វើការដូចជាឧបករណ៍សៀរៀល។ រូបមន្តសម្រាប់ការគណនាគឺ (2 ^ H) -1 ។ ចំពោះករណីដែលបានគិតពីមុនយើងត្រូវការ (2 ^ 3) -1 ប្រៀបធៀប។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអារេជាក់លាក់មួយនៃឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដែលនីមួយៗអាចប្រៀបធៀបការបញ្ចូលនិងតង់ស្យុងយោងបុគ្គល។ អាដាប់ធ័រឌីជីថលទៅជាឌីជីថលគឺជាឧបករណ៍ដែលមានល្បឿនលឿនណាស់។ ប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃការបង្កើតឧបករណ៍ទាំងនេះគឺដើម្បីរក្សាការអនុវត្តរបស់ពួកគេឱ្យមានថាមពលច្រើន។ ដូច្នេះមិនត្រូវប្រើវាជាមួយថាមពលថ្មឡើយ។

កម្មវិធីបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលជាមួយតុល្យភាព bitwise

វាដំណើរការដោយយោងទៅតាមគ្រោងការណ៍ដែលស្រដៀងនឹងឧបករណ៍មុន។ ដូច្នេះដើម្បីពន្យល់ពីប្រតិបត្តិការនៃ ADC នៃតុល្យភាព bitwise គោលការណ៍នៃការងារសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាព្យញ្ជនៈលើម្រាមដៃ។ បេះដូងនៃឧបករណ៍ទាំងនេះគឺជាបាតុភូតនៃ dichotomy ។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតការប្រៀបធៀបជាប្រចាំនៃបរិមាណដែលបានវាស់ជាមួយនឹងផ្នែកជាក់លាក់នៃតម្លៃអតិបរមាត្រូវបានអនុវត្ត។ តម្លៃនៅ 1/2, 1/8, 1/16 និងច្រើនជាងនេះអាចត្រូវបានយក។ ដូច្នេះអ្នកបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលអាចដំណើរការដំណើរការទាំងមូលសម្រាប់ការសរសេរ H តៗគ្នា (ជំហ៊ានជាប់គ្នា) ។ ហើយ H ស្មើនឹងទទឹងប៊ីច ADC (មើលរូបមន្តដែលបានផ្តល់ឱ្យពីមុន) ។ ដូច្នេះយើងមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងពេលវេលាបើសិនជាល្បឿននៃបច្ចេកទេសមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស។ ថ្វីបើល្បឿនលឿនក៏ដោយឧបករណ៍ទាំងនេះក៏ត្រូវបានកំណត់ដោយកំហុសឆ្គងមានកំរិតទាប។

អាដ៉កម្មឌីជីថលឌីជីថលជាមួយតុល្យភាពបន្ទុក (delta-sigma)

នេះគឺជាប្រភេទឧបករណ៍ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវាជាគោលការណ៍របស់វា។ វាមាននៅក្នុងការពិតដែលថាតង់ស្យុងបញ្ចូលត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានបង្គរដោយសមាហរណកម្ម។ គ្រាប់ពូជដែលមានចំណុចអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងធាតុបញ្ចូល (ទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការមុន) ។ ដូច្នេះវាអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលគឺជាប្រព័ន្ធតាមដានសាមញ្ញមួយ។ ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពី អ្វីដែល delta-sigma ADC ។ គោលការណ៍ប្រតិបត្ដិការគឺជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ លទ្ធផលចុងក្រោយគឺជាស្ទ្រីមគ្មានទីបញ្ចប់នៃគ្រឿងនិងសូន្យដែលឆ្លងកាត់ LPF ឌីជីថល។ ក្នុងចំណោមទាំងនេះមានលំដាប់បន្តិចបន្តួចត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការវែកញែកមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងអ្នកបម្លែង ADC នៃការបញ្ជាទិញដំបូងនិងលើកទីពីរ។

បម្លែងអាដាប់ទ័រទៅឌីជីថលចម្រុះ

នេះគឺជាករណីពិសេសចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអត្ថបទ។ បន្ទាប់មកយើងនឹងរៀបរាប់ពីប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ទាំងនេះប៉ុន្តែនៅកម្រិតទូទៅ។ ADC នេះគឺជាកម្មវិធីបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលដែលមានសមាហរណកម្មជំរុញនិងទាញ។ អ្នកអាចជួបឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នានៅក្នុង ឌីជីថលឌីជីថល។ ហើយនេះមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេព្រោះវាផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់និងសំលេងរំខានផងដែរក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

ឥឡូវសូមផ្តោតលើគោលការណ៍នៃការងាររបស់គាត់។ វាមាននៅត្រង់ថាសញ្ញាបញ្ចូលបញ្ជូលកុងដង់សម្រាប់ពេលវេលាថេរ។ ជាធម្មតារយៈពេលនេះគឺជាឯកតានៃប្រេកង់បណ្ដាញដែលផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍ (50 Hz ឬ 60 Hz) ។ វាក៏អាចជាច្រើន។ ដូច្នេះភាពរំខាននៃប្រេកង់ខ្ពស់ត្រូវបានទប់ស្កាត់។ នៅពេលដំណាលគ្នាផលប៉ះពាល់នៃតង់ស្យុងដែលគ្មានស្ថេរភាពនៃប្រភពអគ្គីសនីនៃការបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីលើភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផលត្រូវបានកម្រិត។

នៅពេលដែលពេលវេលានៃការបញ្ចូលអាដាប់ទ័រទៅឌីជីថលត្រូវបានបញ្ចប់កុងតាក់ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញដោយអត្រាថេរមួយជាក់លាក់។ រាប់ខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍រាប់ចំនួនសន្ទុះនាឡិកាដែលត្រូវបានបង្កើតកំឡុងពេលដំណើរការនេះ។ ដូច្ន្រះរយៈព្រលវ្រងកាន់ត្រធំជាងសូចនាករសំខាន់ជាងន្រះ។

ADCs នៃសមាហរណកម្ម push-pull មានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់និង ការដោះស្រាយថាមពល។ ដោយសារតែនេះ, ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញនៃការសាងសង់សំណង់, ពួកគេត្រូវបានអនុវត្តជាបន្ទះសៀគ្វី។ ផលវិបាកចម្បងនៃគោលការណ៍នៃការងារនេះគឺការពឹងផ្អែកទៅលើសូចនាករនៃបណ្តាញ។ សូមចងចាំថាសមត្ថភាពរបស់វាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងរយៈពេលនៃរយៈពេលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

នេះជារបៀបដែល ADC ធ្វើសមាហរណកម្មពីរដង។ គោលការណ៍នៃការប្រតិបត្ដិការនៃឧបករណ៍នេះទោះបីជាវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក៏ដោយប៉ុន្តែវាផ្តល់នូវសូចនាករគុណភាព។ ក្នុងករណីខ្លះវាចាំបាច់ណាស់។

ជ្រើសរើស APC ជាមួយគោលការណ៍នៃការងារដែលយើងត្រូវការ

ឧបមាថាយើងប្រឈមមុខនឹងកិច្ចការជាក់លាក់មួយ។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយដូច្នេះវាអាចបំពេញសំណើរបស់យើងទាំងអស់? ទីមួយសូមនិយាយអំពីដំណោះស្រាយនិងភាពត្រឹមត្រូវ។ ជារឿយៗពួកគេមានការយល់ច្រឡំទោះបីជាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងពួកគេពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើមនុស្សម្នាក់ពីវិនាទីទី 2 ។ សូមចងចាំថាកម្មវិធីបម្លែងអាដាប់ធ័រឌីជីថល 12 ប៊ីតអាចមានភាពត្រឹមត្រូវតិចជាង 8 ប៊ីត។ ក្នុងករណីនេះដំណោះស្រាយគឺជារង្វាស់នៃចំនួនចម្រៀកដែលអាចស្រង់ចេញពីជួរបញ្ចូលនៃសញ្ញាវាស់។ ដូច្នេះ ADCs 8 ប៊ីតមាន 2 8 = 256 ឯកតាដូច។

ភាពត្រឹមត្រូវគឺជាគម្លាតសរុបនៃការបម្លែងលទ្ធផលពីតម្លៃដ៏ល្អដែលគួរតែជាវ៉ុលបញ្ចូល។ នោះគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រទីមួយបង្ហាញពីសមត្ថភាពសក្តានុពលនៃ ADC ហើយទីពីរបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងមានក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ ដូច្នេះយើងអាចទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទសាមញ្ញ (ឧទាហរណ៍កម្មវិធីបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលដោយផ្ទាល់) ដែលនឹងបំពេញតម្រូវការដោយភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។

ដើម្បីមានគំនិតនៃអ្វីដែលត្រូវការដំបូងយើងត្រូវគណនាប៉ារ៉ាម៉ែត្ររាងកាយនិងបង្កើតរូបមន្តគណិតវិទ្យាសម្រាប់អន្តរកម្ម។ សារៈសំខាន់នៅក្នុងវាគឺជាកំហុសឆ្គងនិងថាមវន្តព្រោះនៅពេលប្រើសមាសធាតុនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗគ្នានៃការបង្កើតឧបករណ៍មួយពួកគេនឹងមានឥទ្ធិពលខុសៗគ្នាលើលក្ខណៈរបស់វា។ ព័ត៌មានលម្អិតអាចរកបាននៅក្នុងឯកសារបច្ចេកទេសដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍នីមួយៗផ្តល់ជូន។

ឧទាហរណ៍:

តោះមើល ADC SC9711 ។ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍នេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារទំហំនិងសមត្ថភាពរបស់វា។ ដោយវិធីនិយាយពីរឿងចុងក្រោយវាគួរតែត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាពួកគេពិតជាមានភាពសម្បូរបែប។ ដូច្នេះឧទាហរណ៍ភាពញឹកញាប់នៃការងារអាចមានពី 10 Hz ដល់ 10 MHz ។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតវាអាចធ្វើបាន 10 លានរាប់ក្នុងមួយវិនាទី! និងឧបករណ៍ខ្លួនវាគឺមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់ទេប៉ុន្តែមានរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលនៃការសាងសង់។ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេប្រើតាមក្បួនក្នុងបច្ចេកទេសស្មុគ្រស្មាញមួយដែលវាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការជាមួយចំនួនសញ្ញាធំ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដូចដែលអ្នកអាចឃើញ ADCs មានគោលការណ៍ការងារខុសគ្នា។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលបំពេញតម្រូវការដែលកើតមានឡើងហើយក្នុងពេលតែមួយអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើមធ្យោបាយដែលមានប្រយោជន៍។

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 km.delachieve.com. Theme powered by WordPress.