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    1. 數模轉換器是將數字訊號轉換為模擬訊號的系統,一般用低通濾波即可以實現。數字訊號先進行解碼,即把數字碼轉換成與之對應的電平,形成階梯狀訊號,然後進行低通濾波。

    根據訊號與系統的理論,數字階梯狀訊號可以看作理想衝激取樣訊號和矩形脈衝訊號的卷積,那麼由卷積定理,數字訊號的頻譜就是衝激取樣訊號的頻譜與矩形脈衝頻譜(即Sa函式)的乘積636f7079e79fa5e9819331333231633263。這樣,用Sa函式的倒數作為頻譜特性補償,由數字訊號便可恢復為取樣訊號。由取樣定理,取樣訊號的頻譜經理想低通濾波便得到原來模擬訊號的頻譜。

    一般實現時,不是直接依據這些原理,因為尖銳的取樣訊號很難獲得,因此,這兩次濾波(Sa函式和理想低通)可以合併(級聯),並且由於這各系統的濾波特性是物理不可實現的,所以在真實的系統中只能近似完成。

    2. 模數轉換器是將模擬訊號轉換成數字訊號的系統,是一個濾波、取樣保持和編碼的過程。

    模擬訊號經帶限濾波,取樣保持電路,變為階梯形狀訊號,然後透過編碼器,

    使得階梯狀訊號中的各個電平變為二進位制碼。

    3. 比較器是將兩個相差不是很小的電壓進行比較的系統。最簡單的比較器就是運算放大器。

    我們知道,運算放大器在連有深度負反饋的條件下,會線上性區工作,有著增益很大的放大特性,在計算時往往認為它放大的倍數是無窮大。而在沒有反饋的條件下,運算放大器線上性區的輸入動態範圍很小,即兩個輸入電壓有一定差距就會使運算放大器達到飽和。如果同相端電壓較大,則輸出最大電壓,一般是+12V;如果反相端電壓較大,則輸出最小電壓,一般是-12V。這樣,就實現了電壓比較功能。

    真正的電壓比較器還會增加一些外圍輔助電路,加強效能。

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