模拟量输入通道的组成课件.ppt
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- 模拟 输入 通道 组成 课件
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1、计算机控制系统计算机控制系统主讲教师主讲教师:路飞路飞山东大学网络教育学院山东大学网络教育学院第第4 4章章 过程输入输出通道接口技术过程输入输出通道接口技术 本章要点本章要点 1 1多路开关、采样保持等环节的功能作用多路开关、采样保持等环节的功能作用 2 2模拟量输入通道的结构组成模拟量输入通道的结构组成 3 38 8位位A/DA/D转换器转换器ADC0809ADC0809芯片及其接口电路芯片及其接口电路 4.4.模拟量输入通道的结构组成模拟量输入通道的结构组成 5 58 8位位D/AD/A转换器转换器DAC0832DAC0832芯片及其接口电路芯片及其接口电路v 4.1 4.1 概述概述
2、v 4.2 4.2 模拟量输入通道模拟量输入通道v 4.3 84.3 8位位A/DA/D转换器及其接口技术转换器及其接口技术v 4.4 124.4 12位位A/DA/D转换器转换器AD574AAD574Av 4.5 4.5 模拟量输出通道模拟量输出通道 v 4.6 84.6 8位位D/AD/A转换器及其接口技术转换器及其接口技术v 4.7 124.7 12位位D/AD/A转换器转换器DAC1208DAC1208v 4.8 4.8 过程通道的抗干扰与可靠性设计过程通道的抗干扰与可靠性设计v 本章小结本章小结v 思考题思考题 本章主要内容本章主要内容4.1 4.1 概述概述 本节主要介绍采样定理、
3、采样本节主要介绍采样定理、采样/ /保持保持器和多路模拟开关。器和多路模拟开关。 v 4.1.1 4.1.1 信号和采样定理信号和采样定理 v 4.1.2 4.1.2 采样采样/ /保持器保持器 v 4.1.3 4.1.3 模拟开关模拟开关v 4.1.4 32 4.1.4 32 通道模拟量输入电路设计通道模拟量输入电路设计4.1.1 4.1.1 信号和采样定理信号和采样定理u信号类型信号类型: : 在计算机控制系统中常用的三种信号是在计算机控制系统中常用的三种信号是: :模拟(连续)信号模拟(连续)信号离散模拟信号离散模拟信号数字(离散)信号数字(离散)信号4.1.1 4.1.1 信号和采样定
4、理信号和采样定理u信号类型信号类型: : 模拟信号模拟信号采样器采样器A/DA/D计算机计算机D/AD/A保持器保持器模拟信号模拟信号信息输入信息输入信息处理信息处理信息输出信息输出时间时间信号信号连续连续模拟模拟离散离散模拟模拟离散离散数字数字离散离散数字数字离散离散模拟模拟连续连续模拟模拟图图4-14-1计算机前后的信息转换计算机前后的信息转换4.1.1 4.1.1 信号和采样定理信号和采样定理离散系统或采样数据系统离散系统或采样数据系统-把连续变化的量变成离把连续变化的量变成离 散量后再进行处理的计算机控制系统。散量后再进行处理的计算机控制系统。离散系统的采样形式离散系统的采样形式-有周
5、期采样、多阶采样和随有周期采样、多阶采样和随机采样。应用最多的是周期采样。机采样。应用最多的是周期采样。周期采样周期采样-就是以相同的时间间隔进行采样,即把就是以相同的时间间隔进行采样,即把一个连续变化的模拟信号一个连续变化的模拟信号y y( (t t) ),按一定,按一定的时间间隔的时间间隔T T 转变为在瞬时转变为在瞬时0 0,T T,2 2T T,的一连串脉冲序列信号的一连串脉冲序列信号 y y* *( (t t) ),如图如图4-24-2所示。所示。u采样过程的数学描述采样过程的数学描述: : 采样的常用术语:采样的常用术语:采样器或采样开关采样器或采样开关-执行采样动作的装置执行采样
6、动作的装置采样时间或采样宽度采样时间或采样宽度-采样开关每次闭合的时间采样开关每次闭合的时间采样周期采样周期T-T-采样开关每次通断的时间间隔采样开关每次通断的时间间隔 在实际系统中,在实际系统中, T T ,也就是说,可以近似地认为采样,也就是说,可以近似地认为采样信号信号y y* *( (t t) )是是y y( (t t) )在采样开关闭合时的瞬时值在采样开关闭合时的瞬时值。0t0T2T3Tt采样器y( t )*y( t )*y( t )y( t ) T图2-7 信号的采样过程图4-2 信号的采样过程 由经验可知,采样频率越高,采样信号由经验可知,采样频率越高,采样信号 y y* *(
7、(t t) )越接近原越接近原信号信号y y( (t t) ),但若采样频率过高,在实时控制系统中将会把许多,但若采样频率过高,在实时控制系统中将会把许多宝贵的时间用在采样上,从而失去了实时控制的机会。为了使宝贵的时间用在采样上,从而失去了实时控制的机会。为了使采样信号采样信号y y* *( (t t) )既不失真,又不会因频率太高而浪费时间,我既不失真,又不会因频率太高而浪费时间,我们可依据香农采样定理。香农定理指出:为了使采样信号们可依据香农采样定理。香农定理指出:为了使采样信号y y* *( (t t) )能完全复现原信号能完全复现原信号y y( (t t) ),采样频率,采样频率f f
8、 至少要为原信号最高有效至少要为原信号最高有效频率频率f fmaxmax的的2 2倍,即倍,即f f 2f 2fmaxmax。 采样定理给出了采样定理给出了y y* *( (t t) )唯一地复现唯一地复现y y( (t t) )所必需的最低采样所必需的最低采样频率。实际应用中,常取频率。实际应用中,常取f f (510510)f fmaxmax。4.1.1 4.1.1 信号和采样定理信号和采样定理u采样定理采样定理: :4.1.24.1.2采样采样/ /保持器保持器 采样采样/ /保持器的作用保持器的作用在采样时在采样时, ,其输出能其输出能够跟随输入变化够跟随输入变化, ,而在保持状态时而
9、在保持状态时, ,能使其输出能使其输出值不变值不变. .保持器是在两次采样的间隔时间内,一保持器是在两次采样的间隔时间内,一直保持采样值不变直到下一个采样时刻。它的直保持采样值不变直到下一个采样时刻。它的组成原理电路与工作波性如图组成原理电路与工作波性如图4-3(a)4-3(a)、(b)(b)所示。所示。 图图4-3 4-3 采样保持器采样保持器OUTVINVtt 路电理原)a (性波作工)b(采样保持ININV VS/HV VOUTOUT工作方式工作方式4.1.24.1.2采样采样/ /保持器保持器l采样采样/ /保持器的工作原理保持器的工作原理 采样采样/ /保持器主要由模拟开关、保持元件
10、保持器主要由模拟开关、保持元件C C、缓、缓冲放大器组成。冲放大器组成。OUTV)(tx)(*txRCK控制控制图图4-4 4-4 采样采样/ /保持器电路保持器电路4.1.24.1.2采样采样/ /保持器保持器l采样采样/ /保持器的工作原理保持器的工作原理 当开关当开关K K闭合时,输入信号通过电阻向电容闭合时,输入信号通过电阻向电容C C充电,使输出充电,使输出跟随输入变化此时为采样状态;要求充电时间越短越好,跟随输入变化此时为采样状态;要求充电时间越短越好,以使电容电压迅速达到输入电压值。以使电容电压迅速达到输入电压值。 当开关当开关K K断开时,由于电容具有一定的容量,仍能够使输断开
11、时,由于电容具有一定的容量,仍能够使输出保持不变,此时为保持状态;电容维持稳定电压的时间出保持不变,此时为保持状态;电容维持稳定电压的时间越长越好,电容容量的大小将决定采样越长越好,电容容量的大小将决定采样/ /保持器的精度。保持器的精度。4.1.24.1.2采样采样/ /保持器保持器l常用的采样常用的采样/ /保持器保持器 常用的采样常用的采样/ /保持器有:保持器有:AD582AD582、AD583AD583、LF198/298/398LF198/298/398等等l采样保持器的用途:采样保持器的用途:保持模拟量信号不变,以便完成保持模拟量信号不变,以便完成A/DA/D转换;转换;同时采样
12、几个模拟信号,以便进行数据处理和测量;同时采样几个模拟信号,以便进行数据处理和测量;减少减少D/AD/A转换器的输出转换器的输出“毛刺毛刺”;把一个把一个D/AD/A转换器的输出分配到几个输出点,以保证输出转换器的输出分配到几个输出点,以保证输出电压的稳定性电压的稳定性4.1.34.1.3模拟开关模拟开关l在用计算机进行测量和控制中,经常需要有多路和多参数的在用计算机进行测量和控制中,经常需要有多路和多参数的采集与控制,如果每一路单独采用各自的输入回路,会造成采集与控制,如果每一路单独采用各自的输入回路,会造成成本高、体积庞大等问题,因此通常采用公共的采样成本高、体积庞大等问题,因此通常采用公
13、共的采样/ /保持及保持及A/DA/D转换电路,为实现这种设计,往往采用多路模拟开关;转换电路,为实现这种设计,往往采用多路模拟开关;l由于计算机的工作速度远远快于被测参数的变化,因此一台由于计算机的工作速度远远快于被测参数的变化,因此一台计算机系统可供几十个检测回路使用,但计算机在某一时刻计算机系统可供几十个检测回路使用,但计算机在某一时刻只能接收一个回路的信号。所以,必须通过多路模拟开关实只能接收一个回路的信号。所以,必须通过多路模拟开关实现多选现多选1 1的操作,将多路输入信号依次地切换到后级。的操作,将多路输入信号依次地切换到后级。 目前,计算机控制系统使用的多路开关种类很目前,计算机
14、控制系统使用的多路开关种类很多,并具有不同的功能和用途。如集成电路芯片多,并具有不同的功能和用途。如集成电路芯片CD4051(CD4051(双向、单端、双向、单端、8 8路路) )、CD4052(CD4052(单向、双端、单向、双端、4 4路路) )、AD7506(AD7506(单向、单端、单向、单端、1616路路) )等。所谓等。所谓双向双向,就,就是该芯片既可以实现多到一的切换,也可以完成一是该芯片既可以实现多到一的切换,也可以完成一到多的切换;而到多的切换;而单向单向则只能完成多到一的切换。则只能完成多到一的切换。双双端端是指芯片内的一对开关同时动作,从而完成差动是指芯片内的一对开关同时
15、动作,从而完成差动输入信号的切换,以满足抑制共模干扰的需要。输入信号的切换,以满足抑制共模干扰的需要。 本节主要讲解本节主要讲解CD4051CD4051。4.1.34.1.3模拟开关模拟开关4.1.34.1.3模拟开关模拟开关1 162 153 144 135 126 117 10 8 946COM75INHVEEVSSVDD2103ABC图图4-5 CD40514-5 CD4051引脚图引脚图INH为禁止端,高为禁止端,高电平时,八个通道电平时,八个通道全部禁止;全部禁止;INH为为低电平时,由低电平时,由A、B、C决定选通的通道,决定选通的通道,COM为公共端。为公共端。4.1.34.1.
16、3模拟开关模拟开关输入输入接通通道接通通道INHCBA00000000110010200113010040101501106011171禁止禁止CD4051CD4051真值表真值表4.1.4 244.1.4 24通道模拟量输入电路设计通道模拟量输入电路设计 当采样通道多至当采样通道多至2424路时,可以将路时,可以将3 3个个8 8路路40514051并联并联起来,组成起来,组成1 1个个2424路开关。路开关。 例题例题3-1 3-1 试用试用3 3个个CD4051CD4051扩展成一个扩展成一个2424路的模拟开路的模拟开关。关。 例题分析:例题分析:图图4-64-6给出了三个给出了三个C
17、D4051CD4051扩展为扩展为1 12424路路模拟开关的电路。数据总线模拟开关的电路。数据总线D2D2 D0D0作为通道选择信号,作为通道选择信号,D4D4 D3D3用来控制哪个用来控制哪个CD4051CD4051被选中。如此,组成一个被选中。如此,组成一个2424路的模拟开关。路的模拟开关。VDD 0VEE 1A 2B 3C 4INH 5OUT 6VSS 7+12V-6VAIN0AIN1AIN2AIN3AIN4AIN5AIN6AIN7 VCC1D 1Q2D 2Q3D 3Q4D 4Q5D 5Q6D 6Q7D 7Q8D 8QCLK CLR GNDVDD 0VEE 1A 2B 3C 4INH
18、 5OUT 6VSS 7+12V-6VAIN0AIN1AIN2AIN3AIN4AIN5AIN6AIN7VDD 0VEE 1A 2B 3C 4INH 5OUT 6VSS 7+12V-6VAIN0AIN1AIN2AIN3AIN4AIN5AIN6AIN7+5VD0D7CHSEL+5VA Y0B Y1C Y2G1 Y3G2AG2BGNDA/D转换器74HC138CD405110K图图4-6 244-6 24通道模拟量输入电路通道模拟量输入电路74HC273假设选中假设选中AIN12AIN12通道通道, ,则通道控制字为则通道控制字为4CH4CHD7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 选中通道选
19、中通道控制字控制字 1 0 0 0 0 0 0 AIN0 40H 1 0 0 0 0 0 1 AIN1 41H 1 0 0 0 0 1 0 AIN2 42H 1 0 0 0 0 1 1 AIN3 43H 1 0 0 0 1 0 0 AIN4 44H 1 0 0 0 1 0 1 AIN5 45H 1 0 0 0 1 1 0 AIN6 46H 1 0 0 0 1 1 1 AIN7 47H 1 0 0 1 0 0 0 AIN8 48H 1 0 0 1 0 0 1 AIN9 49H 1 0 0 1 0 1 0 AIN10 4AH 1 0 0 1 0 1 1 AIN11 4BH 1 0 0 1 1 0
20、0 AIN12 4CH 1 0 1 0 1 1 1 AIN23 57H图414 32通道模拟量输入电路 74HC13874HC273 VCC1D 1Q2D 2Q3D 3Q4D 4Q5D 5Q6D 6Q7D 7Q8D 8QCLK CLR GNDA/D转换器D0D7CHSEL10k+5VD0D1D2D3D4D5D6D7+5VA Y0B Y1C Y2G1 Y3G2AG2BGNDCD4051AIN0AIN1AIN2AIN3AIN4AIN5AIN6AIN7+12V6VVDD 0VEE 1A 2B 3C 4INH 5OUT 6VSS 7 CD4051AIN8AIN9AIN10AIN11AIN12AIN13
21、AIN14AIN15+12V6VVDD 0VEE 1 A 2B 3C 4INH 5OUT 6VSS 7 CD4051AIN16AIN17AIN18AIN19AIN20AIN21AIN22AIN23+12V6VVDD 0VEE 1A 2B 3C 4INH 5OUT 6VSS 7 CD4051AIN24AIN25AIN26AIN27AIN28AIN29AIN30AIN31+12V6VVDD 0VEE 1A 2 B 3C 4INH 5OUT 6VSS 7 图415 通道控制字 D7D6 D5 D4D3D2D1D0选中通道 控制字未用为01000000AIN0 40H1000001AIN1 41H10
22、00010AIN242H1000011AIN343H1000100AIN444H1000101AIN545H1000110AIN646H1000111AIN747H1001000AIN848H1001001AIN949H1001010AIN104AH1001011AIN114BH1001100AIN124CH1001101AIN134DH1001110AIN144EH1001111AIN154FH1010000AIN1650H1010001AIN1751H1010010AIN1852H1010011AIN1953H0101000AIN2054H1010101AIN21 55H1010110AI
23、N2256H1010111AIN2357H1011000AIN2458H1011001AIN2559H1011010AIN265AH1011011AIN275BH1011100AIN285CH1011101AIN295DH1011110AIN305EH1011111AIN315FHG1CBACBA74HC138 CD40514.2 模拟量输入通道v 4.2.1 4.2.1 模拟量输入通道的组成模拟量输入通道的组成 v 4.2.2 A/D4.2.2 A/D转换器的工作原理转换器的工作原理 v 4.2.3 4.2.3 量化量化v 4.2.4 A/D4.2.4 A/D转换器的技术指标转换器的技术指标
24、 模拟量输入通道的任务模拟量输入通道的任务是把被控对象的过程参数是把被控对象的过程参数如温度、压力、流量、液位、重量等模拟量信号转换如温度、压力、流量、液位、重量等模拟量信号转换成计算机可以接收的数字量信号。成计算机可以接收的数字量信号。 结构组成如图结构组成如图4-74-7所示,来自于工业现场传感器或所示,来自于工业现场传感器或变送器的多个模拟量信号首先需要进行信号调理,然变送器的多个模拟量信号首先需要进行信号调理,然后经多路模拟开关,分时切换到后级进行前置放大、后经多路模拟开关,分时切换到后级进行前置放大、采样保持和模采样保持和模/ /数转换,通过接口电路以数字量信号数转换,通过接口电路以
25、数字量信号进入主机系统,从而完成对过程参数的巡回检测任务。进入主机系统,从而完成对过程参数的巡回检测任务。4.2.1模拟量输入通道的组成 显然,该通道的核心是模显然,该通道的核心是模/ /数转换器即数转换器即A/DA/D转换器,通常转换器,通常把模拟量输入通道称为把模拟量输入通道称为A/DA/D通道或通道或AIAI通道。通道。过程参数检测信号处理信号处理信号处理模拟开关 放大器采样-保持A/D接口CPU总线CPU总线控制图图4-7 4-7 模拟量输入通道的组成模拟量输入通道的组成4.2.2 A/D转换器的工作原理 一个逐次逼近式一个逐次逼近式A/DA/D转换器是由逐次逼近寄存转换器是由逐次逼近
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