8位ad转换器公式

  • 数字电路D/A转换,怎么求输出模拟量?
    答:数字电路D/A转换,求输出模拟量公式:((输入数字量(转十进制))/2^(位))*满刻度输出量 8位A/D转换,满刻度输出为10V,当输入数字量为10001100时输出模拟量为(10001100=140)/256*10=5.46875V。就是说把输入数字量转为十进制后除以2的AD转换位的次方的商再乘以满刻度输出量。数字电路或数字集成...
  • AD转换器8位的芯片怎样计算5V对应的二进制数值
    答:如果8位A/D转换器的转换电压范围是0~+5V的话,则对应转换后的二进制码0~255。那么对于0~+5V范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/5)*255,对于0~+Vref范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/Vref)*255,对于Vref-~Vref+范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/...
  • 一分辨率为8位的A/D转换器,量程输入为0~10.24V,则其量化单位所对应的模...
    答:ADC分辨率为8位时,可以量化的最大数值为2^8=256个单位,因量程为0V~10.24V,那么满量程电压除以最大量化单位就得到一个量化单位对应的模拟电压,ΔU=10.24V÷256=0.04V;那么,当输入电压为2.5V时,对应的十进制数为2.5÷0.04=62.5,但到底取62还是63,先看看这个,63×0.04=2.52V,...
  • 一个8位的A/D转换器,当输入电压为0~5V时,其最大的量化误差是多少?请...
    答:一个8位的A/D转换器,它把输入电压信号分成28=256层,若它的量程为0~5V,那么,量化单位q=5/256=19.5mV=19.5mV。q正好是A/D输出的数字量中最低位LSB=1时所对应的电压值。因此,这个量化误差的绝对值是转换器的分辨率和满量程范围的函数。
  • ...电压和数码管显示值,如何求理论计算的AD转换结果数字量
    答:AD转换结果数字量=电位器电压/基准电压*2的n次方,n为AD转换器的位数 常见的AD转换有8位 10位 12 位 14位等 对于很多单片机内部的AD模块,基准电压即为单片机供电电压 单独的AD模块有的要外部基准,有的也有内部基准源 如10位AD,基准电压5V,电位器调节输出电压1.25V,则 AD转换结果数字量理论上...
  • atmega128单片机AD转换时知道了模拟量怎么算数字量?
    答:用你的参考电压除以AD位数对应的二进制数,如:参考电压5V,AD共8位=256,即得到每一位对应的电压值=5/256,如果你输入的电压为2.5V,则有数字量=127
  • 一个8位的A/D转换器,其量化精度约为 。
    答:1/256 授人以鱼不如授人以渔,告诉你算法:n位的AD转换器的分辨率计算公式:被测电压最大值Vref除以2的n次方,例如:Vref=5V,就是5V除以2的8次方=5*1/256=19.53125mV
  • AVR单片机进行AD转换时,精度为8位,参考下电压为2.5v输入电压为0.8v,求...
    答:满8位值,就对应 2.5V;256/2.5=y/0.8;y =0.8*256/2.5=82;然后去仿真,或者单步调试看看
  • PIC 单片机的AD值怎么计算
    答:PIC12、PIC16、PIC18、pic24等系列的单片机基本上都是10位精度的AD,而dsPIC30/33系列单片机有12位精度的AD。在这只说10位精度的AD的计算。首先2的10次方就是1024,也就是说AD采集到的数据用0到1023这1024个数值来表示,这还需要看你设置的参考电压的值,如果设置参考电压为5V(VREF引脚接5V),...
  • 一个8位D/A转换器,参考电压5V,计算机输出数字量01100111B,经D/A转换...
    答:满度值为5V,8位DA输出5V应为256,但实际只能输出255,则此时输出电压是Vo=5X(103/256)=2.0117V 将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。在实际电路中,这些过程有的是合并进行的,例如,取样和保持,量化...

  • 网友评论:

    轩尚14725439678: ADC转换公式 -
    13563益鱼 : 由于是8位ADC,当单端输出时,数字输出D的范围是0-255,这时的公式应为:D=V/VREF*256,或 D*VREF/256=V.当采用差分输出时,数字输出D的范围是-128 - +127,这时的公式应为:D=V/VREF*128,或 D*2*VREF/256=V. 转换公式...

    轩尚14725439678: 数字电路D/A转换,怎么求输出模拟量?
    13563益鱼 : 你好: 8位A/D转换,满刻度输出为10V,当输入数字量为10001100时输出模拟量为(10001100=140)/256*10=5.46875V. 记住一个万能公式:((输入数字量(转十进制))/2^(位))*满刻度输出量. 就是说把输入数字量转为十进制后除以2的AD转换位的次方的商再乘以满刻度输出量. 有不懂的可以随时回复, 希望我的回答能帮助到你.

    轩尚14725439678: 0809ad转换后的电压值怎么算 -
    13563益鱼 : 你仔细想一下就知道,按照比例,比如你的参考电压是5V,最大能测出5V.ADC0809是八位的模数转换,转换后收到一个字节的数,这个数最大为0XFF,最小为0X00,那么5/0Xff=Ui/ch,Ui是测的电压,ch是收到的字节.

    轩尚14725439678: STC单片机的A/D转换值应该如何计算 -
    13563益鱼 : 5V参考电压,8bitAD 0-5v 对应 0-255 一个单位对应的电压 5/255(分辨率).所以转换成实际电压 = AD采样值 * (5/255) 你最大的采样值也就是 255,这采样值不需要计算. 你的公式 应该这样吧 5V * (255/5) 得出 5v对应的采样值.明了?

    轩尚14725439678: AD转换器8位的芯片怎样计算5V对应的二进制数值 -
    13563益鱼 : 如果8位A/D转换器的转换电压范围是0~+5V的话,则对应转换后的二进制码0~255.那么对于0~+5V范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/5)*255,对于0~+Vref范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/Vref)*255,对于Vref-~Vref+范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/(Vref+ - Vref-))*255.如果是n位A/D转换器,转换电压范围是Vref-~Vref+,对于Vref-~Vref+范围内的某个模拟电压Vin对应的二进制码为:(Vin/(Vref+ - Vref-))*(2^n-1).

    轩尚14725439678: PIC 单片机的AD值怎么计算 -
    13563益鱼 : 看你用的是PIC那个系列的单片机了. PIC12、PIC16、PIC18、pic24等系列的单片机基本上都是10位精度的AD,而dsPIC30/33系列单片机有12位精度的AD. 在这只说10位精度的AD的计算. 首先2的10次方就是1024,也就是说AD采集到的数据用0到1023这1024个数值来表示,这还需要看你设置的参考电压的值,如果设置参考电压为5V(VREF引脚接5V),则参考电压范围是0V~5V,其对应的就是0~1023. 所以 AD值 = (采集到的数据 * 5V)/ 1023

    轩尚14725439678: ADC 0809 的基准电压为5V,当输入模拟量为1.25V时,其转换输出的数字量是 -
    13563益鱼 : C. ADC0809是8位AD转换器,输入信号等于参考电压时,输出为255,1.25V为1/4满量程,输出为255/4,转为整数64,也就是40H. ADC0809为8位A/D,转换后结果和参考电压有关.假如参考电压为5V,那么输入电压范围是0-5V,转换后十...

    轩尚14725439678: STC12C5A60S2 AD转换,转换结果怎么算 -
    13563益鱼 : 定义一个int类型,如 int a;然后把ADC_RES的值给a a = ADC_RES;由于ADC_RES是高位,低2位在ADC_RESL上,所以a要左移两位 a <<= 2; 然后把ADC_RESL的两位合并上去.由于ADC_RESL是在低两位,所以截取低两位先.用一个...

    轩尚14725439678: 用51单片机做电子秤,电子秤量程5kg,我用的是8位ad转换转换出来的值是0 - 256, -
    13563益鱼 : 8位AD转换出来是八位二进制,每一位对应自己的权值,如满量程为5kg,则10000000为(2^7/2^8)*5,01000000为5/4,,0100000为5/8,以此类推.另外,8位AD精度比较低,误差为5kg/256,AD资料里有关于转化的说明,以上所说只是通常情况下AD的换算,各类AD换算方法不同,以上仅供参考.

    轩尚14725439678: 8位AD转化器,输入量程为 - 1V~1V,请写出输入电压为0.5V时的AD输出二进制数 -
    13563益鱼 : 1). 0.5V对应11000000; 2). 输入应当是8位才对,0100100只有7位.我们假设是00100100吧,对应输出电压0.140625V.

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