第12章模拟量和数字量的转换.ppt

上传人:本田雅阁 文档编号:3124618 上传时间:2019-07-13 格式:PPT 页数:23 大小:282.52KB
返回 下载 相关 举报
第12章模拟量和数字量的转换.ppt_第1页
第1页 / 共23页
第12章模拟量和数字量的转换.ppt_第2页
第2页 / 共23页
第12章模拟量和数字量的转换.ppt_第3页
第3页 / 共23页
第12章模拟量和数字量的转换.ppt_第4页
第4页 / 共23页
第12章模拟量和数字量的转换.ppt_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《第12章模拟量和数字量的转换.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第12章模拟量和数字量的转换.ppt(23页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、1,第12章 模拟量和数字量的转换,12.1 D/A转换器,12.2 A/D转换器,2,数/模与模/数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。,D/A (数/模)转换器:,能将数字量转换为模拟量的装置。,A/D (模/数)转换器:,能将模拟量转换为数字量的装置。,概述,3,D/A (数/模)转换器:(DAC),输入:n位二进制数N,输出:与输入二进制数N成正比的模拟信号(电压或电流)A,(N)2=d n-12 n-1 + d n-22 n-2 + + d 12 1 + d 02 0,A=KN=K(d n-12 n-1 + d n-22 n-2 + + d 12

2、 1 + d 02 0 ),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变换器的基本思想。,12.1 D/A 转换器,4,模拟电子开关,倒梯形电阻网络,运放,倒梯形电阻网络DAC,电路:,基准电压源,待转换数字量,12.1.1 D/A转换器的组成和工作原理,1、D/A转换器组成,5,di为1 Si与运放的反相输入端连接 uo = -IO1 RF,di为0 Si与地连接,IO1 =?,与哪些量有关?,2. D/A转换器的原理,6,倒梯形电阻网络

3、,R,R,R,R,IR = UR /R,7,IO1,=d3I3+ d2I2+ d1I1+ d0I0,8,若为n位二进制数,则,若RF=R,则,即输出电压的大小正比于输入二进制数的大小,实现了数字量和模拟量的转换,9,集成DAC,集成DAC的种类:,按电路结构分:,权电阻DAC、梯形DAC 、倒T形DAC等,按输入二进制数位数分:,八位、十位 、十二位、十六位等,例:AD7520:,十位倒T形电阻网络DAC,10,特点:,管脚排列及外接电路:,运算放大器外接,GND,+UDD,正电源端,接地端,十位数字量输入端,模拟电流IO1输出端,模拟电流IO2输出端,一般接地,参考电压接线端,UR可正可负,

4、内部电阻RF的引出端,另一端在芯片内部接IO1端,11,指最小输出电压和最大输出电压之比。,有时也用输入数字量的有效位数来表示分辨率。,1、分辨率,2、转换精度,指输出模拟电压的实际值与理想值之差。即最大静态转换误差。,如十位DAC分辨率:,3、输出电压( 电流 )的建立时间,从输入数字信号起,到输出模拟电压或电流所需时间。,12.1.2 D/A转换器的主要技术指标,4、电源抑制比,指输出电压的变化和相对应的电源电压变化之比。,12,12.2 A/D 转换器,模拟量转换成数字量的电路。,A/D转换器,输入:,连续变化的模拟量,输出:,大小与输入模拟量成正比的数字量,13,其工作原理可用天平秤重

5、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:,12.2.1 逐次逼近型A/D转换器基本组成和工作原理,14,输出数字量,输入电压量,顺序脉冲发生器,产生使电路按一定节拍工作的顺序脉冲,逐次逼近寄存器,由双稳态触发器构成。先在顺序脉冲的作用下,由高到低依次将各位置“1”,再根据比较器的输出决定该“1”的取舍。,数摸转换器,将逐次逼近寄存器输出的二进制数转换为模拟电压量,电压比较器,将DAC输出的模拟电压量与待转换的模拟电压量比较,以确定逐次逼近寄存器中该位的取舍,1. 基本组成,15,Ux,数字量输出,Uo,原理图,

6、设欲转换量UX,1)给逐次逼近寄存器清零;,2)将逐次逼近寄存器最高位置“1”;即dn-1=1;,3)DAC将逐次逼近寄存器输出的数字量转换为模拟量UO;,4)当UO UX ,置数控制逻辑电路使该位“1”保留;,当UO UX ,置数控制逻辑电路使该位“1”去掉;,5)将逐次逼近寄存器次高位置“1”;即dn-2=1;,直至确定d0,2.工作原理,16,1)清零: d3 d2 d1 d0=0000,2)将最高位置“1”;即d3 d2 d1 d0=1000 ;,3)DAC将逐次逼近寄存器输出的数字量1000转换为模拟量UO;,4)UO UX ,置数控制逻辑电路使d3=1保留;,UO=8/16( 12

7、3+ 0 22 + 0 21 + 0 20 )=4V,d3 d2 d1 d0=1000,17,5)将d2置“1”;即d3 d2 d1 d0=1100 ;,6)DAC将逐次逼近寄存器输出的数字量1100转换为模拟量UO;,7)UO UX ,置数控制逻辑电路使d2=1去掉,使d2=0 ;,UO=8/16( 123+ 1 22 + 0 21 + 0 20 )=6V,d3 d2 d1 d0=1000,8)将d1置“1”;即d3 d2 d1 d0=1010 ;,10)UO UX ,置数控制逻辑电路使d1=1保留;,UO=8/16( 123+ 0 22 + 1 21 + 0 20 )=5V,d3 d2 d

8、1 d0=1010,9)DAC将逐次逼近寄存器输出的数字量1010转换为模拟量UO;,18,11)将d0置“1”;即d3 d2 d1 d0=1011;,10)UO UX ,置数控制逻辑电路使d0=1保留;,UO=8/16( 123+ 0 22 + 1 21 + 1 20 )=5.5V,d3 d2 d1 d0=1011,12)DAC将逐次逼近寄存器输出的数字量1011转换为模拟量UO;,ADC,UX=5.52V,d3 d2 d1 d0=1011,转换误差=0.02V,输出位数越多,误差越小,19,2、相对精度:,以输出二进制代码的位数表示分辨率。位数越多,量化误差越小,转换精度越高,完成一次A/

9、D转换所需要的时间。即从它接到转换命令起直到输出端得到稳定的数字量输出所需要的时间,实际转换值和理想特性之间的最大偏差,1、分辨率:,3、转换速度:,4、其它:电源抑制、功率、电压范围等。,12.2.2 A/D转换器 的主要技术指标,20,ADC0809 是八通道八位逐次逼近型模数 转换器。,A/D变换组件也有多种型号可供选择,使用者可根据任务要求进行选择。下面以 ADC0809 为例 ,介绍集成电路A/D变换器。,集成ADC,ADC0809 是28脚双列直插式模数转换器,21,八通道模拟量输入,结构框图,ALE,START,OE,CLOCK,EOC,8选1模拟选择器的地址选择输入端,八位数字量输出,地址锁存信号输入端 高电平有效,外部时钟脉冲输入端,转换结束信号端 高电平有效,22,管脚功能,选中通道与地址码关系,23,END,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1