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微机原理 第13章 模拟输入输出技术.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第,13,章模拟输入输出技术,13.1,模拟输入输出技术,13.2,数模(,D/A,)转换器,13.3,模数(,A/D,)转换器,13.1,模拟输入输出系统,A,:Analog(,模拟量,),D,:Digital(,数字量,),图,13.1,典型微型计算机测控系统,13.2,数模(,D/A,)转换器,输入:,D(,n,位数字量,),说明:,输出:,V,O,(,模拟量,),V,REF,:参考电压,V,O,=KDV,REF,其中,,K,为常数,图,13.2D/A,转换器示意,13.2.1 D/A,转换的原理,D/A,转换器的基本组成:,电阻(或电容)网络(,核心,),模拟切换开关,基准电压,运算放大器,一、,T,型电阻网络,DAC,图,13.3T,型电阻网络,DAC,通式:,叠加原理:,假设,R,F,=3R,:,V,o,=-I,R,F,推广到,n,位:,T,形电阻网络,DAC,的优缺点:,优点:,电阻的取值只有,R,和,2R,两种,易于集成,转换精度高。,缺点:,当输入数字信号发生变化,使开关变换接 通方向时,流过开关的电流方向发生改 变,容易产生毛刺和影响工作速度。,改进:,倒,T,形电阻网络,DAC,二、倒,T,型电阻网络,DAC,图,13.4,倒,T,型电阻网络,DAC,通式:,叠加原理:,假设,R,F,=3R,:,V,o,=-I,R,F,推广到,n,位:,倒,T,形电阻网络,DAC,的优缺点:,优点:,保证电流始终能以一个方向流过开关,提 高转换精度。,缺点:,由于模拟开关的导通电阻和各支路电阻串 联,电阻值将附加在各支路的电阻上,从 而降低转换精度。,改进:,电流激励型,DAC,13.2.2 DAC,的主要性能指标,一、,分辨率,最小输出电压:,V,LSB,当输入数字量,D=0001,时的输出,满量程输出电压:,V,FSR,当输入数字量,D=11,11,时的输出,分辨率:,说明:,DAC,位数越多,分辨率越高,2.,转换精度,DAC,的转换误差是指实际模拟输出值与理想值之间的误差程度。该指标是一项综合性的,静态,性能指标。,转换误差,绝对误差:用,V,LSB,的倍数表示,相对误差:用,V,FSR,的百分数表示,3.,建立时间,DAC,的建立时间是指从数字量输入到完成转换且输出达到终值误差的,1/2LSB,所需时间。该指标是一项,动态,性能指标。,图,13.5DAC,的建立时间,13.2.3,典型,DAC,芯片,DAC0832,DAC0832,是采用,CMOS,工艺制成的,R-2R,倒,T,型电阻网络,8,位,D/A,转换器,,20,脚,DIP,封装,内部带有两级,8,位锁存。该器件不仅可用于一般数字系统和模拟系统之间的接口电路,而且可以直接与,8,位微型计算机接口,是目前使用较为广泛的一种集成,DAC,器件。,一、,DAC0832,引脚功能,图,13.6DAC0832,引脚功能框图,二、,DAC0832,工作方式,(,1,)直通方式,两个锁存器均处于直通状态,输入的数据直接送至,D/A,转换器进行转换并输出。,(,2,)单缓冲方式,两个锁存器中一个处于直通状态,而只控制另一个锁存器的锁存,(,3,)双缓冲方式,两级锁存器都受控。该缓冲方式常用于要求多个模拟量同时输出的场合,以提高转换的速度。,三、,DAC0832,的模拟输出方式,图,13.7DAC0832,单极性电压输出示意图,(,1,)单极性输出,图,13.8DAC0832,双极性电压输出示意图,(,2,)双极性输出,13.2.4 D/A,转换接口技术,分类:,有输入锁存器,D/A,与,PC,机的连接,不带输入锁存器,D/A,与,PC,机的连接,一、有输入锁存器,D/A,与,PC,机的连接,图,13.9PC,机与,DAC0832,连接示意图,例,13.1,设,DAC0832,工作在单缓冲方式下,单极性输出,端口地址为,350H,,,V,REF,=-5V,,现利用该转换器进行,D/A,转换,产生一个如图,13.10,所示三角波。,图,13.10D/A,产生三角波,(,1,)确定上、下限所对应的数字量。,上限:,Dup=328/5=153.6=99H,下限:,Ddowm,=128/5=51.2=33H,(,2,)编写程序。,采用从下限值开始逐次加,1,,直到上限值,然后在将上限值 逐次减,1,,直到下限值,如此重复,,D/A,转换器输出的就是一个 三角波。程序如下:,TRIANGPROCFAR,MOVDX,,,350H,MOVCX,,,066H,MOVAL,,,33H,Z1,:,OUTDX,,,AL,;送,D/A,输出,形成上升斜坡,INCAL,;,AL,加,1,LOOPZ1,;循环,102,次,MOVCX,,,066H,Z2,:,DECAL,OUTDX,,,AL,;输出下降斜坡,LOOPZ2,JMPZ1,RET,TRIANGENDP,二、不带输入锁存器,D/A,与,PC,机的连接,图,13.11PC,机与,DAC0808,连接示意图,例,13.2,如图,13.11,所示,假设译码器输出地址为,0030H,,,8,位数字量放在数据段的,1000H,中,将其转换成模拟量的程序片断如下:,MOVBX,,,1000H,MOVDX,,,0030H,MOV AL,,,BX,OUT DX,,,AL,;锁存到,74LS273,中,并转换,13.3,模数(,A/D,)转换器,13.3.1 A/D,转换的步骤,图,13.12,采样过程示意图,一、采样和保持,采样:,以一定的周期读取输入电压信号。,保持:,使读取的信号在周期内不变。,二、量化和编码,图,13.13,量化过程示意图,量化:,把取样电平归化到最接近的离散电平上。,编码:,用二进制码表示离散电平。,13.3.2 ADC,的主要技术指标,2.,转换精度:,绝对精度:,实际值与理论值之间的最大差值,相对精度:,绝对精度与满量程输出比值,3.,转换时间:,ADC,完成一次转换所需的时间。,1.,分辨率:,13.3.3 ADC,工作原理,一、并行高速,ADC,表,13.1 3,位并行高速,ADC,输入与输出关系,输入模拟电压,数据寄存器输出,溢出,输出数字量,V,A,Q,7,Q,6,Q,5,Q,4,Q,3,Q,2,Q,1,Q,0,OV,D,2,D,1,D,0,0V,A,V,REF,/16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,V,REF,/16V,A,3V,REF,/16,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,3V,REF,/16V,A,5V,REF,/16,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,5V,REF,/16V,A,7V,REF,/16,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,7V,REF,/16V,A,9V,REF,/16,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,9V,REF,/16V,A,11V,REF,/16,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,11V,REF,/16V,A,13V,REF,/16,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,13V,REF,/16V,A,15V,REF,/16,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,15V,REF,/16V,A,1,1,1,1,1,1,1,1,1,并行,ADC,的优缺点:,优点:,转换速度高,(100MHz,以上,),缺点:,器件量过大,精度不高。,二、双积分式,ADC,图,13.15,双积分式,ADC,原理图,缺点:,转换速度较低;,优点:,抗干扰能力较强,转换精度较高。,三、逐次比较式,ADC,图,13.16,逐次比较式,ADC,原理图,表,13.2 8,位逐次比较式,ADC,的转换过程,步骤,逐次比较寄存器内容,V,A,V,o,比较器,判断,2,7,2,6,2,5,2,4,2,3,2,2,2,1,2,0,码值,1,1,0,0,0,0,0,0,0,128,否,去码,2,0,1,0,0,0,0,0,0,64,是,加码,3,0,1,1,0,0,0,0,0,96,是,加码,4,0,1,1,1,0,0,0,0,112,否,去码,5,0,1,1,0,1,0,0,0,104,否,去码,6,0,1,1,0,0,1,0,0,100,是,加码,7,0,1,1,0,0,1,1,0,102,是,加码,8,0,1,1,0,0,1,1,1,103,是,加码,13.3.4,典型,ADC,芯片,ADC0809,ADC0809,是采用,CMOS,工艺制成的,8,位逐次比较式,ADC,。其内部包括,8,路模拟开关,并由地址锁存及译码器选择其中一路进行,A/D,转换,三态输出锁存缓冲器在,OE,(输出允许)信号的控制下完成数据输出。,图,13.17 ADC0809,引脚功能框图,13.3.5 A/D,转换接口技术,图,13.18 PC,机与,ADC0809,连接示意图,查询方式下的,A/D,转换应用程序片断:,START,:,MOVDX,,,344H,OUTDX,,,AL,;选通,IN4,并启动,A/D,转换,MOVDX,,,348H,TWAIT,:,INAL,,,DX,;查询,EOC,TESTAL,,,01H,JZTWAIT,MOVDX,,,344H,INAL,,,DX,HLT,
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