电子技术基础第10章-数模与模数转换课件.pptx
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- 电子技术 基础 10 数模 转换 课件
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1、 目 录 常用常用半导体器件半导体器件基本放大电路基本放大电路直流稳压电源直流稳压电源数字电路基础知识数字电路基础知识组合逻辑电路组合逻辑电路 负反馈放大器及集成运算放大器负反馈放大器及集成运算放大器脉冲波形的产生和整形脉冲波形的产生和整形大规模集成电路大规模集成电路数模与模数转换数模与模数转换时序时序逻辑电路逻辑电路本章导读 模拟量转换为数字信号的过程叫做模数转换,简称A/D,把完成这种功能的电路叫模数转换器,简称ADC。把数字信号转换为模拟信号的过程叫做数模转换,简称D/A,完成这种功能的电路叫做数模转换器,简称DAC。本章简单介绍DAC、ADC的基本工作原理及典型器件。10.1 数模转换
2、器(DAC)10.1.1 DAC的基本概念数模转换有两种转换方式:并行数模转换和串行数模转换。数模转换器是将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC。图图10-1 数模转换实现框图数模转换实现框图图图10.2 三位三位DAC示意图示意图10.1 数模转换器(DAC)10.1.1 DAC的基本概念 来自控制器的三位数字输入端分别输入数字的三位,转换后的对应输出模拟信号从模拟端输出,送到执行机构。三位数字信号有8种组合,对应输出8个模拟信号。10.1 数模转换器(DAC)10.1.1 DAC的基本概念一般地,DAC输入数字量与输出模拟量之间的关系如下
3、:1.一个n位的DAC,共有 个模拟输出。2.若模拟满度值设为1,数字输入为n位,那么,转换的最小模拟量为 ,即:1LSB=3.最小输出为0,最大输出为满度值减1LSB。级:=满度值-1LSB。若n=3,满度值为10,则最大输出模拟电压为:=满度值-1LSB=10-10 =8.75(V)n2n21n21maxVmaxV32110.1 数模转换器(DAC)10.1.2 权电阻D/A转换器1.电路组成图图10-4 权电阻权电阻D/A转换器转换器10.1 数模转换器(DAC)10.1.2 权电阻D/A转换器2.工作原理 如图所示,权电阻分别是R、2R、4R、8R,电子开关受四位二进制数控制,当二进制
4、d3d2d1d0某一位是1时间,对应的开关闭合,反之,对应的开关断开。根据所在的位不同,放大器输出的电压是不同的。10.1 数模转换器(DAC)10.1.3 R-2R T型电阻网络DAC1.电路组成10.1 数模转换器(DAC)10.1.3 R-2R T型电阻网络DAC2.工作原理模拟电子开关受数字量的相应位控制,代码为0时,开关接地,代码为1时,开关接高电平。无论从哪一个节点向上或向下看,等效电阻均是R。从d0d3看进去,等效输入电阻都是3R,所以,从每一开关流入的电流可以认为是相等的10.1 数模转换器(DAC)10.1.4 DAC的主要技术参数1、分辨率D/A转换器的分辨率指最小输出电压
5、(对应输入数字量1)与最大输出电压之比。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。非线性误差指把理想的输入/输出特性的偏差与满刻度输出之比的百分数。3、转换速度(建立时间)D/A转换器从二进制数据输入到模拟电压的稳定输出所需要的时间,称为转换速度,也成建立时间。一般在几十微秒到几百微秒之间。10.1 数模转换器(DAC)10.1.4 DAC的主要技术参数4、失调误差失调误差定义为数字输入全为0时,其模拟输出值与理想输出值之偏差。对于单极性D/A转换器,模拟输出的理想值为0伏,对于双极性D/A转换,此理想值为负域满量程。偏差值的大小一般用LSB的份数或用偏差值相对于满量程的百分数
6、表示。5、输出极性及范围D/A转换器的输出范围与参考电压有关。对于电流输出型的D/A转换器,要用转换电路将其转换成电压。可见,输出范围还与转换电路有关。输出极性有单极性和双极性两种。10.2 模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号的装置就是A/D转换器。A/D转换器按其输出数字信号的有效位不同可以分为8位、10位、12位、14位、16位和BCD码输出的3 位、4 位、5 位等多种;按其转换速度可以分为超高速、(转换时间1ns)、高速(转换时间1s)、中速(转换时间1ms)、低速(转换时间1s)等几种。为了适应集成的需要有些转换芯片内还包括多路转换开关、时钟电路、基准电压源和二十进制译码器
7、等。21212110.2 模数转换器(ADC)分类如下:A/D转换器转换器直接型直接型间接型间接型逐次逼近型逐次逼近型A/D转换器转换器并行并行A/D转换器转换器电压电压/时间变换型时间变换型A/D转换器转换器电压电压/频率变换型频率变换型A/D转换器转换器10.2 模数转换器(ADC)10.2.1 采样/保持和ADC的基本概念1.采样/保持的基本概念将随时间连续变换的模拟信号变换成对时间的离散信号,即采样,然后通过ADC把离散型号的幅值数字化,即量化。在时间t 内使采样时刻得到的信号幅值保持不变,即保持。10.2 模数转换器(ADC)10.2.1 采样/保持和ADC的基本概念(1)采样/保持
8、电路采样开关是一个电子开关,受采样时钟脉冲控制,按照时钟电平闭合和断开,电容器C为保持电路,输出放大器为放大与隔离负载的作用。(2)工作原理当CP=1时,采样电子开关接通,Vt信号被送到C上,C充电(放电)保存Vt的电平。当CP=0时,采样电子开关断开,C上继续保持前一个闭合时刻得到的Vt 信号电平,直到下一个采样循环CP=1,采集相应新的信号电平。10.2 模数转换器(ADC)10.2.1 采样/保持和ADC的基本概念图图10-8 采样保持电路示意图采样保持电路示意图图图10-9 采样保持波形采样保持波形10.2 模数转换器(ADC)10.2.1 采样/保持和ADC的基本概念2.ADC的基本
9、概念图图10-10 三位三位ADC示意图示意图图图10-11 三位三位ADC输入输出关系输入输出关系10.2 模数转换器(ADC)10.2.1 采样/保持和ADC的基本概念ADC输入输出关系如下(1)n位ADC有2n个输出。(2)最小量化值1LSB为(假设满度模拟量为N)1LSB=这就是转换器的分辨率。量化精度取决于最小量化值,输出数字量的位数越度多,则量化精度越高。(3)每个数字量代表一个范围的模拟量,而不是一个精确地模拟量。例如。三位ADC中,如果满度模拟量是1,则011代表(-LSB)V(+LSB)V,是中心值。以中心值为基准,最大量化误差为1LSB。nN2838383212110.2
10、模数转换器(ADC)10.2.1 采样/保持和ADC的基本概念(4)最大输出数字量对应的输入模拟电压并非满度模拟电压,而是:满度模拟量(1-).若满度模拟量为1V,对于三位ADC,111数字量对应的输出模拟电压为 1(1-)=(V)。n213218710.2 模数转换器(ADC)10.2.2 逐次逼近型模数转换器1.逐次逼近型模数转换器转换原理图10-12是逐次逼近型A/D转换器的原理图。它由寄存器、D/A转换器、比较器和控制逻辑等组成。10.2 模数转换器(ADC)10.2.2 逐次逼近型模数转换器逐次逼近型A/D转换器的主要原理是:将一待转换的模拟信号UIN与一个推测信号Ui比较,根据推测
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