[实用新型]一种多通道的A/D转换模块有效
| 申请号: | 201520599099.1 | 申请日: | 2015-08-11 |
| 公开(公告)号: | CN205017307U | 公开(公告)日: | 2016-02-03 |
| 发明(设计)人: | 李德布;梁小江;苏攀;游平;张军民 | 申请(专利权)人: | 江西创成电子有限公司 |
| 主分类号: | H03M1/12 | 分类号: | H03M1/12 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 343100 江西省吉安市*** | 国省代码: | 江西;36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 通道 转换 模块 | ||
技术领域
本实用新型属于自动控制技术领域,具体涉及一种多通道的A/D转换模块。
背景技术
随着社会的进步,工业发展成为满足人们生活需求的一大必要手段,现在处于工业的高速发展时期,任何一项都是无法忽略的,我们不能让某一环节的困难影响到工业发展的整体步骤。目前来说,随着电脑技术的逐渐成熟,工业发展慢慢走向自动控制化领域,这样能够节省大量的劳动力,但在这一过程中数据的处理是不可避免的,通俗来说就是将人可识别的数字信息转换成机器能够识别的模拟信号,从而顺利的完成工作,然而对于目前的这种技术来说仍然存在许多不足,早起使用积分型A/D转换器,这种转换器速率极低,远远无法满足人们工业生产的高要求,渐渐的被市场所淘汰,被逐次比较型A/D转换器所代替,这种技术的设备一般通过D/A转换器和逻辑控制器构成,但对于转换速率快,工作精度高的设备来说,造价是惊人的,不适用于大范围普及使用,因此转换速率快、工作精度高和造价成本低廉的设备是市场上所迫切需求的。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多通道的A/D转换模块,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多通道的A/D转换模块,包括电压比较器、译码器、逻辑控制器、N位寄存器、锁存缓存器、多通道输出端、处理器、D/A转换器和机箱,所述D/A转换器和电压比较器安装在机箱的内部顶端,所述D/A转换器和电压比较器电性连接,所述译码器和逻辑控制器安装在机箱的内部左端,所述电压比较器与译码器电性连接,所述译码器和逻辑控制器电性连接,所述N位寄存器安装在机箱的底部,所述逻辑控制器与N位寄存器电性连接,所述锁存缓存器安装在机箱的内部右端,所述D/A转换器和锁存缓存器均与N位寄存器电性连接,所述多通道输出端设置在机箱的右侧,所述多通道输出端与锁存缓存器电性连接,所述处理器设置在多通道输出端的右侧,所述多通道输出端与处理器电性连接。
优选的,所述多通道输出端为八通道相互隔离式结构,所述多通道输出端由一号通道、二号通道、三号通道、四号通道、五号通道、六号通道、七号通道和八号通道组成,八通道分别对应电性连接在处理器的数模转换输入端口上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该多通道的A/D转换模块结构科学合理,操作安全方便,整体造价成本低廉,在传统逻辑控制器的基础上增添了电压比较器,有效降低了逻辑控制器的工作强度,延长其使用寿命,且精度更高;在锁存缓存器的作用下多通道同时工作转换并输送模拟信号至处理器进行最终数据的处理,大大提高了其转换速率。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型的多通道输出端结构示意图;
图3为本实用新型的工作原理图。
图中:1、电压比较器,2、译码器,3、逻辑控制器,4、N位寄存器,5、锁存缓存器,6、多通道输出端,61、一号通道,62、二号通道,63、三号通道,64、四号通道,65、五号通道,66、六号通道,67、七号通道,68、八号通道,7、处理器,8、D/A转换器,9、机箱。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种多通道的A/D转换模块,包括电压比较器1、译码器2、逻辑控制器3、N位寄存器4、锁存缓存器5、多通道输出端6、处理器7、D/A转换器8和机箱9,D/A转换器8和电压比较器1安装在机箱9的内部顶端,D/A转换器8和电压比较器1电性连接,译码器2和逻辑控制器3安装在机箱9的内部左端,电压比较器1与译码器2电性连接,译码器2和逻辑控制器3电性连接,N位寄存器4安装在机箱9的底部,逻辑控制器3与N位寄存器4电性连接,锁存缓存器5安装在机箱9的内部右端,D/A转换器8和锁存缓存器5均与N位寄存器4电性连接,多通道输出端6设置在机箱9的右侧,多通道输出端6为八通道相互隔离式结构,多通道输出端6由一号通道61、二号通道62、三号通道63、四号通道64、五号通道65、六号通道66、七号通道67和八号通道68组成,八通道分别对应电性连接在处理器7的数模转换输入端口上,多通道输出端6与锁存缓存器5电性连接,处理器7设置在多通道输出端6的右侧,多通道输出端6与处理器7电性连接。
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