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电子技术-第23章-模拟量和数字量的转换.ppt

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下一页,返回,上一页,退出,章目录,第,23,章 模拟量和数字量的转换(了解即可),23.1 D,/,A,转换器,23.2,A,/,D,转换器,第,23,章 模拟量和数字量的转换,本章要求,1.,了解,D/A,、,A/D,转换的基本概念和转换原理,;,2.,了解,D/A,、,A/D,转换常用芯片的使用方法。,模,数与数,模转换器是计算机与外部设备的重要接口,也是数字测量和数字控制系统的重要部件。,将模拟量转换为数字量的装置称为模,数转换器,(,简称,A/D,转换器或,ADC,),;,传感器,模拟控制,模拟信号,数字计算机,数字控制,数字信号,ADC,DAC,将数字量转换为模拟量的装置称为数,模转换器,(,简称,D/A,转换器或,DAC,),23.1,D/A,转换器,数,模,转换(,D/A,转换器,)的基本思想:,由于构成数字代码的每一位都有一定的“权”,因此为了将数字量转换成模拟量,就必须将每一位代码按其“权”转换成相应的模拟量,然后再将代表各位的模拟量相加即可得到与该数字量成正比的模拟量,这就是构成,D/A,转换器的基本思想。,23.1.1,倒,T,型电阻网络,D/A,转换器,参考电压,各位的数码控制相应位的模拟开关,数码为,“,1,”,时,开关,接运放反相输入端,;为,“,0”,时接,“,地,”,。,1.,电路,模 拟,开 关,从基准电压,U,R,输出的总,电流固定不变,2.,转换原理,运算放大器输出的模拟电压,流入运算放大器的,总,电流,若输入,n,位二进制数,若,R,F,=,R,23.1.2 D/A,转换器的主要技术指标,指最小输出电压和最大输出电压之比。,1,.,分辨率,2,.,线性度,通常用非线性误差的大小表示,D/A,转换器的线性度。把偏离理想的输入输出特性的偏差与满刻度输出之比的百分数定义为非线性误差。,3,.,输出电压,(,电流,),的建立时间,例,:,十位,D/A,转换器,的分辨率为,从输入数字信号起,到输出电压或电流到达稳定值所需时间,有时也用输入数字量的有效位数来表示分辨率。,通常,D/A,转换器的建立时间不大于,1,S,DAC0832,是八位的,D/A,转换器,即在对其输入八位数字量后,通过外接的运算放大器,可以获得相应的模拟电压值。,23.1.3,DAC0832 D/A,转,换器,1.,内部简化电路框图,DAC 0832,简化电路框图,2.,芯片管脚,DAC,0832,管脚分布图,片选信号,,低电平有效,写入控制,,低电平有效,模拟地端,D,0,D,7,数字量输入,参考电压,输入端,DAC 0832,管脚分布图,数字地端,反馈电阻,外接端,DAC 0832,管脚分布图,输入锁存允许信,号,高电平有效,芯片工作电压,输入端,写入控制端,低电平有效,与,配合使用,XFER,DAC 0832,管脚分布图,电流输出端,单极性输出时。,I,out2,接模拟地,传送控制端,低电平有效,与,WR,2,配合使用,DAC 0832,管脚分布图,DA0832,的典型应用,单片机的地址线,P,2.7,与,XFER,连接作为片选信号;,D/A,中两级寄存器的写信号均由单片机的,WR,端控制;,当,P,2.7,为“,0”,选中,DAC0832,时,只要输出,WR,控制信号,,DAC8032,就能完成数字量的输入锁存和,D/A,的输出。,当基准电压是,5V,时,输出电压范围是,0,5V,。,集成,ADC,芯片举例,AD7520,各管脚功能:,d,0,d,9,:,十位数字量的输入端;,I,O1,、,I,O2,:,电流输出端;,R,F,:,反馈信号输入,端,;,U,DD,:,电源接线端,;,GND,:,接地端。,U,R,:,参考电源,可正可负;,AD7520,的外引线排列及连接电路,A/D,转换,8,位,电流输出型,D/A,转换器。,I/V,转换,可通过编程,利用数,/,模转换器输出特定波形。,23.2 A/D,转换器,模,数,(A/D),转换器的任务是将模拟量转换成数字量,它是模拟信号和数字仪器的接口。根据其性能不同,类型也比较多。,下面介绍逐次逼近式,A/D,转换电路的原理和一种常用的集成电路组件。最后举例说明其应用。,逐次逼近型模,数转换器原理框图,23.2.1,逐次逼近式,A/D,转换器,其工作原理可用天平秤重过程作比喻来说明。,若有四个砝码共重,15,克,每个重量分别为,8,、,4,、,2,、,1,克。设待秤重量,Wx,=13,克,可以用下表步骤来秤量:,2,8 g+4 g,3,8 g+4 g+2 g,4,8 g+4 g+1 g,1,8 g,8g 13g,,12g 13g,,13g 13g,,8 g,12 g,12 g,13g,暂时结果,砝 码 重,比 较 判 断,顺 序,保留,保留,撤去,保留,1.,转换原理,放哪一,个砝码,砝码是,否保存,2.,转换过程,2,3,4,1,1 0 0 0,U,A,U,I,6V,U,A,U,I,5V,U,A,U,I,“,1,”,留否,d,3,d,2,d,1,d,0,U,A,(V),顺 序,比 较 判 断,1 1 0 0,1 0 1 0,1 0 1 1,例:,U,R,=8V,,,U,I,=5.52V,D/A,转换器输出,U,A,为正值,转换数字量,1011 4+1+0.5=5.5V,转换误差为,0.02V,例:,U,R,=8V,,,U,I,=5.52V,若输出为,8,位数字量,转换数字量,10110001,4+1+0.5+0.03125=5.53125V,转换误差为,+0.01125V,位数越多误差越小,逐次逼近转换过程示意图,t,0,t,1,t,3,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,t,2,U,A,U,I,U,A,U,I,(,转换误差,:0.02V),23.2.2 A/D,变换器的主要技术指标,1.,分辨率,以输出二进制数的位数表示分辨率。,位数越多,误差越小,转换精度越高。,2.,转换速度,完成一次,A/D,转换所需要的时间,即从它接到转,换控制信号起,到输出端得到稳定的数字量输出,所需要的时间。,3.,相对精度,实际的各个转换点偏离理想特性的误差。,4,.,其它,功率、电源电压、电压范围等。,ADC0809,八位,A/D,转,换器,ADC 0809,管脚分布图,B,23.2.2,双积分型,A/D,转换器,双积分型,A/D,转换器属于电压时间变换的间接,A/D,转换器。,基本原理是将一段时间内的输入模拟电压,U,i,和参考电压,U,R,通过两次积分,变换成与输入电压平均值成正比的时间间隔,再变换成正比于输入模拟信号的数字量。,双积分型,A/D,转换器的电路图,1.,电路图,A/D,转换器的工作波形图,2.,转换原理,(1),转换开始前,转换信号,u,C,=0,各触发器清零,并使,S,2,闭合,让积分电路的电容,C,完全放电。,使,u,L,=1,,,由控制电路将,,S,2,断开,并将,S,1,接到输入电压端,积分电路开始对,u,I,积分。积分输出,u,A,为负值,比较器输出,u,C,为,1,,开通,CP,控制门,G,,,计数器开始计数。,(2),对输入模拟电压的积分,A/D,转换器的工作波形图,2.,转换原理,当计到,2,n,个脉冲时,计数器输出全,0,同时输出一进位信号,使,FF,S,置,1,。对,u,I,的,积分结束,积分时间,T,1,=2,n,T,CP,T,CP,为,CP,的周期,即一个脉冲的时间,。,T,1,是一定的,(,定时,),,,不因,u,I,而,变。,(2),对输入模拟电压的积分,A/D,转换器,的工作波形图如图所示。,
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