消除电路中
NorthStar绝对值编码器电压波动的方法
在这种设计中,消除NorthStar绝对值编码器电压变化预计会导致失真:3%的误差会导致3V至4.5V之间的电压变化。增量编码器的每个位置都对应一个特定的数字代码,因此其显示仅与测量的开始和结束位置相关,而与测量的中间过程无关。可以进行基本计算。数字北极星绝对值编码器为50kΩ(25%公差),R1为16.5K,R2为100K。设计中的最大误差源是绝对值编码器端到端电阻的25%公差。
现在,如果
绝对值编码器为37.5kΩ,则考虑使用不同的分接电阻器进行相同的计算。峰值电压为4.46V,低电压为3.25V;如果绝对值编码器为62,5kΩ,峰值电压为4.54V,低电压为2.79V。在该电路中,由于绝对值编码器的端到端电阻偏差较大,因此无法使用这种基本架构来解决电压变化的问题。导线定位器是一种将信号或数据转换为可用于通信、传输和存储的可用形式,并将角位移或线性位移转换为电信号的设备。前者称为代码盘,后者称为代码标尺。编码器的信号输出包括正弦波、方波、集电极开路、推挽等多种形状。
在电路中引入两个电压基准来控制偏差和温度系数。NorthStar数字绝对值编码器的端到端绝对偏差会改变电路电流,但不会影响电压。输出电压成比例变化,仅取决于NorthStar编码器绝对位置的电阻比。
两个基准都通过反馈控制输出电压,R2确定两个基准的源电流。二进制代码可以表示两种状态,一种状态和一种状态。这种状态可以通过电势的水平来实现。计算机由各种电子元件组成。半导体是一个重要的组成部分,它作为二极管、晶体管等为我们所知。半导体可以传输和处理关于其开关状态的信息。使用其他十进制将不可避免地使计算机制造和信息处理更加复杂。因此,任何输入计算机的信息最终都必须转换成二进制文件。ASCII码目前被广泛使用。最简单的单位是bit。
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