🗊Презентация Глава 4_1

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Глава 4_1, слайд №1Глава 4_1, слайд №2Глава 4_1, слайд №3Глава 4_1, слайд №4Глава 4_1, слайд №5Глава 4_1, слайд №6Глава 4_1, слайд №7Глава 4_1, слайд №8Глава 4_1, слайд №9Глава 4_1, слайд №10Глава 4_1, слайд №11Глава 4_1, слайд №12Глава 4_1, слайд №13Глава 4_1, слайд №14Глава 4_1, слайд №15Глава 4_1, слайд №16Глава 4_1, слайд №17Глава 4_1, слайд №18Глава 4_1, слайд №19Глава 4_1, слайд №20Глава 4_1, слайд №21Глава 4_1, слайд №22Глава 4_1, слайд №23Глава 4_1, слайд №24Глава 4_1, слайд №25Глава 4_1, слайд №26Глава 4_1, слайд №27Глава 4_1, слайд №28Глава 4_1, слайд №29Глава 4_1, слайд №30Глава 4_1, слайд №31Глава 4_1, слайд №32Глава 4_1, слайд №33Глава 4_1, слайд №34Глава 4_1, слайд №35Глава 4_1, слайд №36Глава 4_1, слайд №37Глава 4_1, слайд №38Глава 4_1, слайд №39Глава 4_1, слайд №40Глава 4_1, слайд №41Глава 4_1, слайд №42Глава 4_1, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Глава 4_1. Доклад-сообщение содержит 43 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЦИФРОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ГЛАВА 4: ЦИТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ
ЧАСТЬ 1
В.Г. Кнорринг
Описание слайда:
ЦИФРОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ГЛАВА 4: ЦИТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ ЧАСТЬ 1 В.Г. Кнорринг

Слайд 2





ГЛАВА 4. ЦИТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
И ЦЕПЕЙ 
Содержание:
Часть 1: Объекты и шкалы области электрических сигналов и цепей
Элементарные преобразователи: аналоговые компараторы и аналоговые ключи. Мультиплексоры.
Часть 2: Цифроаналоговые преобразователи − ЦАП (принципы действия, свойства, микросхемы). Калибраторы − ЦАП в приборном исполнении.
Часть 3: Аналого-цифровые преобразователи −
	АЦП (принципы действия, свойства, микросхемы). Цифровые вольтметры.
Описание слайда:
ГЛАВА 4. ЦИТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ Содержание: Часть 1: Объекты и шкалы области электрических сигналов и цепей Элементарные преобразователи: аналоговые компараторы и аналоговые ключи. Мультиплексоры. Часть 2: Цифроаналоговые преобразователи − ЦАП (принципы действия, свойства, микросхемы). Калибраторы − ЦАП в приборном исполнении. Часть 3: Аналого-цифровые преобразователи − АЦП (принципы действия, свойства, микросхемы). Цифровые вольтметры.

Слайд 3





ОБЪЕКТЫ ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ
	Параметрами объектов (электрических цепей и процессов в них) являются напряжения, токи, активные и реактивные сопротивления и проводимости.
	Эти величины часто являются информативными параметрами выходных сигналов датчиков. Так, напряжение может получаться от термопары или от тензометрического моста; сопротивление − от резистивного термопреобразователя. В последнем случае должно измеряться не всё сопротивление, а его приращение. Часто приходится иметь дело с ёмкостными датчиками.
	Цифровое средство измерений при работе с датчиком должно иметь на выходе не значение параметра выходного сигнала датчика, а значение измеряемой величины на входе датчика в принятых единицах.
Описание слайда:
ОБЪЕКТЫ ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ Параметрами объектов (электрических цепей и процессов в них) являются напряжения, токи, активные и реактивные сопротивления и проводимости. Эти величины часто являются информативными параметрами выходных сигналов датчиков. Так, напряжение может получаться от термопары или от тензометрического моста; сопротивление − от резистивного термопреобразователя. В последнем случае должно измеряться не всё сопротивление, а его приращение. Часто приходится иметь дело с ёмкостными датчиками. Цифровое средство измерений при работе с датчиком должно иметь на выходе не значение параметра выходного сигнала датчика, а значение измеряемой величины на входе датчика в принятых единицах.

Слайд 4





	В данной главе преимущественно рассматриваются преобразования код→напряжение и напряжение→код. 
	В данной главе преимущественно рассматриваются преобразования код→напряжение и напряжение→код. 
	Специфическая и хорошо развитая в нашей стране область цифровых мостов переменного тока нами почти не затрагивается. 
	В настоящее время параметры цепей чаще измеряются модифицированными методами амперметра и вольтметра.
Описание слайда:
В данной главе преимущественно рассматриваются преобразования код→напряжение и напряжение→код. В данной главе преимущественно рассматриваются преобразования код→напряжение и напряжение→код. Специфическая и хорошо развитая в нашей стране область цифровых мостов переменного тока нами почти не затрагивается. В настоящее время параметры цепей чаще измеряются модифицированными методами амперметра и вольтметра.

Слайд 5





ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЦИТ СВОЙСТВА  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Напряжения, токи, сопротивления и проводимости аддитивны.
Имеются простые и удобные меры напряжения в виде полупроводниковых стабилитронов, стабильные резисторы и конденсаторы.
Имеются простые, быстродействующие переключатели электрических цепей.
Имеются простые, быстродействующие средства сравнения − компараторы.
Описание слайда:
ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЦИТ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Напряжения, токи, сопротивления и проводимости аддитивны. Имеются простые и удобные меры напряжения в виде полупроводниковых стабилитронов, стабильные резисторы и конденсаторы. Имеются простые, быстродействующие переключатели электрических цепей. Имеются простые, быстродействующие средства сравнения − компараторы.

Слайд 6





ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНОСТИ 
И ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ (Кнорринг 2003)
Если отношения элементов  Ii /I1, Gi /G1, Ri /R1 соответствуют весам
кода, можно написать: Iвых=NI1, Gвых=NG1, Rвых=NR1.
Называть эти структуры шкалами не принято.
Описание слайда:
ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНОСТИ И ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ (Кнорринг 2003) Если отношения элементов Ii /I1, Gi /G1, Ri /R1 соответствуют весам кода, можно написать: Iвых=NI1, Gвых=NG1, Rвых=NR1. Называть эти структуры шкалами не принято.

Слайд 7





 СТРУКТУРЫ СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ
Описание слайда:
СТРУКТУРЫ СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ

Слайд 8





АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ −
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ (ОДНОРАЗРЯДНЫЕ) АЦП
Назначение: формирование логического выходного сигнала (0 или 1) в зависимости от знака разности двух входных напряжений
Обозначение
	(уже встречалось)
Если одно из входных напряжений опорное (UREF) или нулевое, то компаратор является одноразрядным АЦП.
Применения: сравнение в АЦП («измерение есть сравнение»!), сигнализация о превышении допусков, выходе за границы диапазона и т. д. Примеры уже встречались в главах 2 и 3.
Описание слайда:
АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ − ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ (ОДНОРАЗРЯДНЫЕ) АЦП Назначение: формирование логического выходного сигнала (0 или 1) в зависимости от знака разности двух входных напряжений Обозначение (уже встречалось) Если одно из входных напряжений опорное (UREF) или нулевое, то компаратор является одноразрядным АЦП. Применения: сравнение в АЦП («измерение есть сравнение»!), сигнализация о превышении допусков, выходе за границы диапазона и т. д. Примеры уже встречались в главах 2 и 3.

Слайд 9





ПРОБЛЕМЫ С ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ КОМПАРАТОРОВ
Описание слайда:
ПРОБЛЕМЫ С ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ КОМПАРАТОРОВ

Слайд 10





ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ КОМПАРАТОРОВ
Из множества испробованных принципов 
сохранилось два:
Компараторы в виде модифицированных операционных усилителей, 
	а) оптимизированных для работы а режиме переключения и 
	б) имеющих выходные сигналы, согласованные с логическими стандартами, обычно ТТЛ, КМОП или ЭСЛ.
Компараторы на основе RS-триггеров с возможностью ослабления положительных обратных связей (перевода триггера в режим дифференциального усилителя).
.
Описание слайда:
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ КОМПАРАТОРОВ Из множества испробованных принципов сохранилось два: Компараторы в виде модифицированных операционных усилителей, а) оптимизированных для работы а режиме переключения и б) имеющих выходные сигналы, согласованные с логическими стандартами, обычно ТТЛ, КМОП или ЭСЛ. Компараторы на основе RS-триггеров с возможностью ослабления положительных обратных связей (перевода триггера в режим дифференциального усилителя). .

Слайд 11





Таблица популярных аналоговых компараторов c сайта www.gaw.ru
Описание слайда:
Таблица популярных аналоговых компараторов c сайта www.gaw.ru

Слайд 12





КОМПАРАТОР С ЗАЩЁЛКОЙ − 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание слайда:
КОМПАРАТОР С ЗАЩЁЛКОЙ − ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Слайд 13





КОМПАРАТОР С ЗАЩЁЛКОЙ − 
ПРИМЕР ВРЕМЕННǑЙ ДИАГРАММЫ

Если функция защёлки не требуется, вывод Latch 
Enable следует соединить с общей шиной питания
Описание слайда:
КОМПАРАТОР С ЗАЩЁЛКОЙ − ПРИМЕР ВРЕМЕННǑЙ ДИАГРАММЫ Если функция защёлки не требуется, вывод Latch Enable следует соединить с общей шиной питания

Слайд 14





КОМПАРАТОР С ЗАЩЁЛКОЙ 
ИЗ МИКРОСХЕМЫ АЦП К1107ПВ1
(Вильнюс, «Вента», 1986 г.)
Схема из книги: Быстродействующие интегральные 
микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / 
Под ред. А-Й.К.  Марцинкявичюса и Э-А.К.Багданскиса. −
М.: Радио и связь,1988 (далее −Марцинкявичюс)
Описание слайда:
КОМПАРАТОР С ЗАЩЁЛКОЙ ИЗ МИКРОСХЕМЫ АЦП К1107ПВ1 (Вильнюс, «Вента», 1986 г.) Схема из книги: Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / Под ред. А-Й.К. Марцинкявичюса и Э-А.К.Багданскиса. − М.: Радио и связь,1988 (далее −Марцинкявичюс)

Слайд 15





АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ (SWITCHES) 
Выше уже встречались обозначения:
Первое понимается как нормально разомкнутый
(NO − normally open), а второе как нормально
замкнутый (NC − normally closed) ключ. 
Не рекомендуются двусмысленные выражения 
«открытый ключ» и «закрытый ключ».
Стрелочки обозначают управляющие ключами 
логические сигналы.
Как правило (бывают исключения!), в ЦИТ
используются не реле, а полупроводниковые 
ключевые элементы − 
биполярные и полевые транзисторы..
Описание слайда:
АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ (SWITCHES) Выше уже встречались обозначения: Первое понимается как нормально разомкнутый (NO − normally open), а второе как нормально замкнутый (NC − normally closed) ключ. Не рекомендуются двусмысленные выражения «открытый ключ» и «закрытый ключ». Стрелочки обозначают управляющие ключами логические сигналы. Как правило (бывают исключения!), в ЦИТ используются не реле, а полупроводниковые ключевые элементы − биполярные и полевые транзисторы..

Слайд 16





РЕЖИМЫ РАБОТЫ  КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Биполярный транзистор, коммутирующий напряжение,
переключается между режимами отсечки и
насыщения (в последнем режиме падение на нём
минимально, а большой ток базы можно допустить). 
Биполярный транзистор, коммутирующий ток,
переключается между режимами отсечки и усиления 
(в последнем режиме ток базы мал, а падение 
напряжения на ключе не вносит погрешности). 
Полевые транзисторы одинаково работают при
коммутации тока и напряжения. 
Сейчас преимущественно применяются полевые
транзисторы, которыми удобнее управлять.
Описание слайда:
РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Биполярный транзистор, коммутирующий напряжение, переключается между режимами отсечки и насыщения (в последнем режиме падение на нём минимально, а большой ток базы можно допустить). Биполярный транзистор, коммутирующий ток, переключается между режимами отсечки и усиления (в последнем режиме ток базы мал, а падение напряжения на ключе не вносит погрешности). Полевые транзисторы одинаково работают при коммутации тока и напряжения. Сейчас преимущественно применяются полевые транзисторы, которыми удобнее управлять.

Слайд 17





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ

Слайд 18





«РАЗРЫВАЮЩИЕ» И «ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ» КЛЮЧИ
На предыдущих слайдах рассматривались «разрывающие» − SPST, single pole single throw − ключи.
В рассмотренных выше структурах встречались и «переключающие» − SPDT, single pole double throw − ключи. Переключающий ключ состоит из двух ключевых элементов, из которых всегда проводит один.
Описание слайда:
«РАЗРЫВАЮЩИЕ» И «ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ» КЛЮЧИ На предыдущих слайдах рассматривались «разрывающие» − SPST, single pole single throw − ключи. В рассмотренных выше структурах встречались и «переключающие» − SPDT, single pole double throw − ключи. Переключающий ключ состоит из двух ключевых элементов, из которых всегда проводит один.

Слайд 19





ДОСТОИНСТВА «ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ» КЛЮЧЕЙ
При переключении напряжений уменьшается влияние тока утечки, который замыкается через малое сопротивление проводящего ключевого элемента.
При переключении напряжений сохраняется неизменным сопротивление цепи, что бывает необходимо для линейности преобразования.
При переключении токов устраняются вредные режимы разрыва цепей стабилизаторов тока.
Описание слайда:
ДОСТОИНСТВА «ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ» КЛЮЧЕЙ При переключении напряжений уменьшается влияние тока утечки, который замыкается через малое сопротивление проводящего ключевого элемента. При переключении напряжений сохраняется неизменным сопротивление цепи, что бывает необходимо для линейности преобразования. При переключении токов устраняются вредные режимы разрыва цепей стабилизаторов тока.

Слайд 20





 «ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ» ТОКОВЫЕ КЛЮЧИ В МИКРОСХЕМАХ ЦАП
По книге: Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. − М.: Энергоатомиздат, 1990 
(далее − Федорков)
Биполярные транзисторы		Полевые транзисторы
в ИМС К1118ПА1			в ИМС К572ПА1
Описание слайда:
«ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ» ТОКОВЫЕ КЛЮЧИ В МИКРОСХЕМАХ ЦАП По книге: Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. − М.: Энергоатомиздат, 1990 (далее − Федорков) Биполярные транзисторы Полевые транзисторы в ИМС К1118ПА1 в ИМС К572ПА1

Слайд 21





НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПРАВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ ПО МИКРОСХЕМАМ КЛЮЧЕЙ
ФИРМЫ Analog Devices
Описание слайда:
НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПРАВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ ПО МИКРОСХЕМАМ КЛЮЧЕЙ ФИРМЫ Analog Devices

Слайд 22





ПРИМЕР  МИКРОСХЕМЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЧЕТЫРЕ КЛЮЧА SPST
Описание слайда:
ПРИМЕР МИКРОСХЕМЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЧЕТЫРЕ КЛЮЧА SPST

Слайд 23





ЧТО ТАКОЕ RESISTANCE FLATNESS
Описание слайда:
ЧТО ТАКОЕ RESISTANCE FLATNESS

Слайд 24





ПРИМЕР  МИКРОСХЕМЫ 
С КЛЮЧАМИ SPDT
Описание слайда:
ПРИМЕР МИКРОСХЕМЫ С КЛЮЧАМИ SPDT

Слайд 25





ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМЫ ADG5243F
Описание слайда:
ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМЫ ADG5243F

Слайд 26





АНАЛОГОВЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
Особой разновидностью ключевых микросхем являются мультиплексоры. Они содержат набор ключей с общим выходом, из которых замкнутым может быть только один, и позволяют одним АЦП обслужить поочерёдно несколько измерительных каналов.
Не являясь формально средством измерений, мультиплексор имеет метрологические характеристики. Он вносит свои составляющие погрешности в общую погрешность прибора или модуля.
Входы мультиплексора в приборе или модуле часто соединяются непосредственно или через пассивные цепи с контактами входного разъёма. Поэтому особую остроту приобретает проблема защиты входов мультиплексора от возможных перенапряжений.
Описание слайда:
АНАЛОГОВЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ Особой разновидностью ключевых микросхем являются мультиплексоры. Они содержат набор ключей с общим выходом, из которых замкнутым может быть только один, и позволяют одним АЦП обслужить поочерёдно несколько измерительных каналов. Не являясь формально средством измерений, мультиплексор имеет метрологические характеристики. Он вносит свои составляющие погрешности в общую погрешность прибора или модуля. Входы мультиплексора в приборе или модуле часто соединяются непосредственно или через пассивные цепи с контактами входного разъёма. Поэтому особую остроту приобретает проблема защиты входов мультиплексора от возможных перенапряжений.

Слайд 27





ПРИМЕР МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ 
С ПАССИВНОЙ ЗАШИТОЙ
Описание слайда:
ПРИМЕР МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ПАССИВНОЙ ЗАШИТОЙ

Слайд 28





ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ПАСИВНОЙ ЗАЩИТОЙ
Описание слайда:
ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ПАСИВНОЙ ЗАЩИТОЙ

Слайд 29





СТРУКТУРА ЦЕПИ ПАСИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Описание слайда:
СТРУКТУРА ЦЕПИ ПАСИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Слайд 30





РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЦЕПИ ПАСИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Описание слайда:
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЦЕПИ ПАСИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Слайд 31





МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ С АКТИВНОЙ ЗАШИТОЙ
Описание слайда:
МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ С АКТИВНОЙ ЗАШИТОЙ

Слайд 32





СТРУКТУРА ЦЕПИ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Такая же цепь защиты использована в микросхеме 
3×SPDT ADG5243F (а также в четырёхканальной 
микросхеме защиты ADG5462F − см. слайд 21)
Описание слайда:
СТРУКТУРА ЦЕПИ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ Такая же цепь защиты использована в микросхеме 3×SPDT ADG5243F (а также в четырёхканальной микросхеме защиты ADG5462F − см. слайд 21)

Слайд 33





СХЕМА «САМОДЕЛЬНОЙ» ЗАЩИТЫ
ВХОДОВ МУЛЬТИПЛЕКСОРА
Описание слайда:
СХЕМА «САМОДЕЛЬНОЙ» ЗАЩИТЫ ВХОДОВ МУЛЬТИПЛЕКСОРА

Слайд 34





ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 
 МИКРОСХЕМЫ С ТРЁХПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
 С КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
Описание слайда:
ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ МИКРОСХЕМЫ С ТРЁХПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ С КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ

Слайд 35





ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ТРЁХПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА С КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
Описание слайда:
ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ТРЁХПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА С КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ

Слайд 36





ФУНКЦИИ СИГНАЛА SYNC
SYNC − Active Low Control Input. This is the frame synchronization signal for the input data.
When SYNC goes low, it powers on the SCLK and DIN buffers and the input shift
	register is enabled. Data is transferred on the falling edges of the following clocks.
Taking SYNC high updates the switch conditions.
Описание слайда:
ФУНКЦИИ СИГНАЛА SYNC SYNC − Active Low Control Input. This is the frame synchronization signal for the input data. When SYNC goes low, it powers on the SCLK and DIN buffers and the input shift register is enabled. Data is transferred on the falling edges of the following clocks. Taking SYNC high updates the switch conditions.

Слайд 37





ТРЁХПРОВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС С КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ В КОНФИГУРАЦИИ 
daisy chain
Описание слайда:
ТРЁХПРОВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС С КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ В КОНФИГУРАЦИИ daisy chain

Слайд 38





МИКРОСХЕМЫ С ДВУХПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ (I2C)
Описание слайда:
МИКРОСХЕМЫ С ДВУХПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ (I2C)

Слайд 39





ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ДВУХПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Описание слайда:
ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ДВУХПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Слайд 40





ДВУХПРОВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ЯВЛЯЕТСЯ МАГИСТРАЛЬНЫМ
Описание слайда:
ДВУХПРОВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ЯВЛЯЕТСЯ МАГИСТРАЛЬНЫМ

Слайд 41





«НУЛЕВОЙ» ИНТЕРФЕЙС
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ ПОДАЧИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
Описание слайда:
«НУЛЕВОЙ» ИНТЕРФЕЙС ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ ПОДАЧИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ

Слайд 42





К РАСЧЁТУ ПОГРЕШНОСТИ, ВНОСИМОЙ МУЛЬТИПЛЕКСОРОМ
Описание слайда:
К РАСЧЁТУ ПОГРЕШНОСТИ, ВНОСИМОЙ МУЛЬТИПЛЕКСОРОМ

Слайд 43





	Вероятно, применение 
	Вероятно, применение 
	аналоговых мультиплексоров будет 
	постепенно снижаться. Заметной стала тенденция обслуживания каждого измерительного канала 
	отдельным АЦП.
Описание слайда:
Вероятно, применение Вероятно, применение аналоговых мультиплексоров будет постепенно снижаться. Заметной стала тенденция обслуживания каждого измерительного канала отдельным АЦП.



Теги Глава 4_1
Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию