Napięcie wyjściowe konwertera ważonego binarnie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ważone binarne napięcie wyjściowe = -Napięcie odniesienia*((Najbardziej znaczący bit/16)+(Drugi bit/8)+(Trzeci bit/4)+(Najmniej znaczący bit/2))
Vo = -Vref*((d1/16)+(d2/8)+(d3/4)+(d4/2))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Ważone binarne napięcie wyjściowe - (Mierzone w Wolt) - Ważone binarne napięcie wyjściowe odzwierciedla analogowy odpowiednik wejścia cyfrowego w oparciu o udział każdego bitu ważony jego pozycją w kodzie binarnym.
Napięcie odniesienia - (Mierzone w Wolt) - Napięcie odniesienia w konwerterze, które może zmieniać się od zera woltów do maksymalnego poziomu napięcia, który jest używany jako napięcie odniesienia.
Najbardziej znaczący bit - Najbardziej znaczący bit to skrajny lewy bit w binarnej reprezentacji wartości. W notacji binarnej pozycja każdego bitu reprezentuje potęgę 2, przy czym bit skrajnie lewy ma najwyższą wartość.
Drugi bit - Drugi bit odnosi się do drugiej cyfry lub pozycji w liczbie binarnej lub kodzie binarnym. W notacji binarnej każda cyfra może wynosić 0 lub 1, a każda pozycja reprezentuje potęgę liczby 2.
Trzeci bit - Trzeci bit odnosi się do trzeciej cyfry lub pozycji w liczbie binarnej lub kodzie binarnym. W notacji binarnej każda cyfra może wynosić 0 lub 1, a każda pozycja reprezentuje potęgę liczby 2.
Najmniej znaczący bit - Najmniej znaczący bit to skrajny prawy bit binarnej reprezentacji wartości. W liczbie binarnej pozycja każdego bitu reprezentuje potęgę 2, przy czym bit znajdujący się najbardziej na prawo ma najniższą wartość.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie odniesienia: 2 Wolt --> 2 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Najbardziej znaczący bit: 6.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Drugi bit: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Trzeci bit: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Najmniej znaczący bit: 4.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vo = -Vref*((d1/16)+(d2/8)+(d3/4)+(d4/2)) --> -2*((6.5/16)+(4/8)+(8/4)+(4.5/2))
Ocenianie ... ...
Vo = -10.3125
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-10.3125 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-10.3125 Wolt <-- Ważone binarne napięcie wyjściowe
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

3 Cyfrowy na analogowy Kalkulatory

Napięcie wyjściowe przetwornika liniowego R-2R
​ Iść Napięcie wyjściowe = (Odporność na sprzężenie zwrotne*Pełna skala napięcia/Opór)*((Najmniej znaczący bit/16)+(Trzeci bit/8)+(Drugi bit/4)+(Najbardziej znaczący bit/2))
Napięcie wyjściowe odwróconego przetwornika liniowego R-2R
​ Iść Napięcie wyjściowe = Pełna skala napięcia*((Pozycja przełącznika 4/2)+(Pozycja przełącznika 3/4)+(Pozycja przełącznika 2/8)+(Pozycja przełącznika 1/16))
Napięcie wyjściowe konwertera ważonego binarnie
​ Iść Ważone binarne napięcie wyjściowe = -Napięcie odniesienia*((Najbardziej znaczący bit/16)+(Drugi bit/8)+(Trzeci bit/4)+(Najmniej znaczący bit/2))

Napięcie wyjściowe konwertera ważonego binarnie Formułę

Ważone binarne napięcie wyjściowe = -Napięcie odniesienia*((Najbardziej znaczący bit/16)+(Drugi bit/8)+(Trzeci bit/4)+(Najmniej znaczący bit/2))
Vo = -Vref*((d1/16)+(d2/8)+(d3/4)+(d4/2))

Jaka jest wada binarnego przetwornika cyfrowo-analogowego typu ważonego?

DAV typu binarnego ważonego wymaga dużej liczby rezystorów. Aby uzyskać lepszą rozdzielczość wyjścia, należy zwiększyć długość wejściowego słowa binarnego. Wraz ze wzrostem liczby bitów zwiększa się zakres wartości rezystancji.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!