A-CAN-DG-V4 Texense 16通道CAN轉換器
普索貿易
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A-CAN-DG-V4 Texense 16通道CAN轉換器
Texense 16通道模擬至CAN轉換器可為用戶無縫集成到現有或新的電氣系統中,同時降低了功耗。
Texense
TS-25
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Texense
EPT-3100
EPT-3100
Texense
A-CAN-DG-V4
A-CAN-DG-V4
Texense
GYRN3-S-XB-YB-ZB
GYRN3-S-XB-YB-ZB
Honeywell 2108B2001N 2108B2001N
TECHTOP TFCE 80B-4 T3A802-4 TFCE 80B-4 T3A802-4
jay-electronique UDB2 Ersatzakku 671UD000039A
KÜENLE KTEN71G4HYD KTEN71G4HYD
KÜENLE KTE380G4HYDIE3 KTE380G4HYDIE3
DOLD LH5946 LH5946
SUPER DRY XSDB 701-52 XSDB 701-52
advantech MIC7700Q MIC7700Q
rotork IQ35 F16 B4 [IP68] 96RPM 380/3/50 (-30 +70 °C) 3x M25/1x M40 101B0000
POWERTRONIC P324.1-D-IGBT02 P324.1-D-IGBT02
Mayser SL/W3240MM-GP39NBR-C25M-10MV10-MA SL/W3240MM-GP39NBR-C25M-10MV10-MA
KSB Movitec VS 2/14 B Movitec VS 2/14 B
Bonfiglioli STIRNRAD GETRIEBE - C 32 3 P 215.6 P63 B3 PV 2EA20111000A
burster 8431-6001-N000S000 8431-6001-N000S000
TWK 815538 815538
Zimmer MFS103KHC MFS103KHC
ADDA FC100L-4 FC100L-4
SELET OCV81/D2PNORM OCV81/D2PNORM
IIYAMA t2236msc-b2, (21,5 inch) t2236msc-b2, (21,5 inch)
Schneider SM-100/40/050/P3/55/S1/B1/06 19213402V301ACR
BLACK BOX LE604A-R4 LE604A-R4
PNEUMAX TB220618 TB220618
AECO SIP10-C2 PNP NC SIP10-C2 PNP NC
Metaphase ISO-4-B-24-T ISO-4-B-24-T
Klaus Pötter 902382412 902382412
積分型AD工作原理是將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度信號)或頻率(脈沖頻率),然后由定時器/計數器獲得數字值。其優點是用簡單電路就能獲得高分辨率,但缺點是由于轉換精度依賴于積分時間,因此轉換速率極低。初期的單片AD轉換器大多采用積分型,現在逐次比較型已逐步成為主流。
2)逐次比較型(如TLC0831)
逐次比較型AD由一個比較器和DA轉換器通過逐次比較邏輯構成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內置DA轉換器輸出進行比較,經n次比較而輸出數字值。其電路規模屬于中等。其優點是速度較高、功耗低,在低分辯率(12位)時價格很高。
3)并行比較型/串并行比較型(如TLC5510)
并行比較型AD采用多個比較器,僅作一次比較而實行轉換,又稱FLash(快速)型。由于轉換速率*,n位的轉換需要2n-1個比較器,因此電路規模也極大,價格也高,只適用于視頻AD轉換器等速度特別高的領域。
串并行比較型AD結構上介于并行型和逐次比較型之間,最典型的是由2個n/2位的并行型AD轉換器配合DA轉換器組成,用兩次比較實行轉換,所以稱為Half flash(半快速)型。還有分成三步或多步實現AD轉換的叫做分級(Multistep/Subrangling)型AD,而從轉換時序角度又可稱為流水線(Pipelined)型AD,現代的分級型AD中還加入了對多次轉換結果作數字運算而修正特性等功能。這類AD速度比逐次比較型高,電路規模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)調制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由積分器、比較器、1位DA轉換器和數字濾波器等組成。原理上近似于積分型,將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度)信號,用數字濾波器處理后得到數字值。電路的數字部分基本上容易單片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音頻和測量。積分型AD工作原理是將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度信號)或頻率(脈沖頻率),然后由定時器/計數器獲得數字值。其優點是用簡單電路就能獲得高分辨率,但缺點是由于轉換精度依賴于積分時間,因此轉換速率極低。初期的單片AD轉換器大多采用積分型,現在逐次比較型已逐步成為主流。
2)逐次比較型(如TLC0831)
逐次比較型AD由一個比較器和DA轉換器通過逐次比較邏輯構成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內置DA轉換器輸出進行比較,經n次比較而輸出數字值。其電路規模屬于中等。其優點是速度較高、功耗低,在低分辯率(12位)時價格很高。
3)并行比較型/串并行比較型(如TLC5510)
并行比較型AD采用多個比較器,僅作一次比較而實行轉換,又稱FLash(快速)型。由于轉換速率*,n位的轉換需要2n-1個比較器,因此電路規模也極大,價格也高,只適用于視頻AD轉換器等速度特別高的領域。
串并行比較型AD結構上介于并行型和逐次比較型之間,最典型的是由2個n/2位的并行型AD轉換器配合DA轉換器組成,用兩次比較實行轉換,所以稱為Half flash(半快速)型。還有分成三步或多步實現AD轉換的叫做分級(Multistep/Subrangling)型AD,而從轉換時序角度又可稱為流水線(Pipelined)型AD,現代的分級型AD中還加入了對多次轉換結果作數字運算而修正特性等功能。這類AD速度比逐次比較型高,電路規模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)調制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由積分器、比較器、1位DA轉換器和數字濾波器等組成。原理上近似于積分型,將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度)信號,用數字濾波器處理后得到數字值。電路的數字部分基本上容易單片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音頻和測量。