10数模和模数转换器课件.ppt
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- 10 数模 转换器 课件
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1、 第十章 数模与模数转换电路10.1 D/A转换器转换器一一 D/A转换器的基本原理转换器的基本原理 对于有权码,先将每位代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些对于有权码,先将每位代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字/模拟模拟转换。转换。01234567001010011100101110111D/A转换器DDD01n-1.vo输入输出vo/VD000二二 倒倒T形电阻网络形电阻网络D/A转换器(转换器(4位)位)所以,无论所以,无论Si处于何种位置,与处于
2、何种位置,与Si相连的相连的2R电阻均接电阻均接“地地”(地或虚地)。(地或虚地)。图中图中S0S3为模拟开关,由输入数码为模拟开关,由输入数码Di控制,控制,当当Di=1时,时,Si接运算放大器反相输入端(虚地),电流接运算放大器反相输入端(虚地),电流Ii流入求和电路;流入求和电路;当当Di=0时,时,Si将电阻将电阻2R接地。接地。DDDD(LSB)(MSB)SSSS00112233R+Avoif1682R2R+V2RRI4R4IREFI8II2R2RIRIII1622可算出,基准电流可算出,基准电流 I=VREF/R,输出电压:输出电压:则流过各开关支路(从右到左)的电流分别为则流过各
3、开关支路(从右到左)的电流分别为 I/2、I/4、I/8、I/16。于是得总电流:于是得总电流:将输入数字量扩展到将输入数字量扩展到n位,则有:位,则有:可简写为:可简写为:vO=KNB 其中:其中:)2222(13223140DDDDRViREF)2(2304iiiREFDRVfORiv)2(2304iiiREFfDVRR)2(210iniinREFfODVRRvnREFfVRR2K=三三 权电流型权电流型D/A转换器转换器为进一步提高为进一步提高D/A转换器的转换精度,可采用权电流型转换器的转换精度,可采用权电流型D/A转换器。转换器。DDD(LSB)(MSB)SSSS00112233R+
4、AvoifI24I8I16IVREFDiiiffffODRIDDDDRIDIDIDIDIRRiv22)2222(2)16842(3040011223340123采用具有电流负反馈的采用具有电流负反馈的BJT恒流源电路的权电流恒流源电路的权电流D/A转换转换器:器:DDDD(LSB)(MSB)SSSS33221100R+Avoif+A1216II216II4I8IIIIIIIREFE3E2E1E0ECBBV2R2RR2RR2RRR2REE偏置偏置电流I=IREF=REFVR1TTTTTTr3210c1RREFVVR+VR由倒T形电阻网络分析可知,IE3=I/2,IE2=I/4,IE1=I/8,I
5、E0=I/16,于是可得输出电压为可推得可推得n位倒位倒T形权电流形权电流D/A转换器的输出电压:转换器的输出电压:)2222(20011223314REFODDDDRVRRivff基准电流:基准电流:3E1REFREF2IRVIiniinfDRRVv22101REFO四四 D/A转换器应用举例转换器应用举例DAC0808是是8位权电流型位权电流型D/A转换器,其中转换器,其中D0D7是数字量输入端。是数字量输入端。用用这类器件构成的这类器件构成的D/A转换器时,需要外接运算放大器和产生基准电流转换器时,需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻用的电阻R1。当当VREF=10V、R1=5k、R
6、f=5k时,时,输出电压为:输出电压为:56789101112DDDDDDDD01234567vO+5k5k5kREFV0.01F13CCV=+5VEEV=-15VA数字量输入模拟量输出DAC0808(LSB)(MSB)141524163Rf1R7087018221022iiiiiiREFfODDRVRvDAC0808 D/A转换器输出与输入的关系转换器输出与输入的关系(设设VREF=10V)1.转换精度转换精度 五五 D/A转换器的主要技术指标转换器的主要技术指标(2)转换误差)转换误差此外,也可用此外,也可用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压之比来表示分辨率,转换器的最小输出电压与最
7、大输出电压之比来表示分辨率,N位位D/A转换器的分辨率可表示为转换器的分辨率可表示为 1/(2n-1)。)。2.转换速度转换速度3.温度系数温度系数在输入不变的情况下,输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一在输入不变的情况下,输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一般用满刻度输出条件下温度每升高般用满刻度输出条件下温度每升高1,输出电压变化的百分数作为温度系数。,输出电压变化的百分数作为温度系数。(2)转换速率()转换速率(SR)在大信号工作状态下模拟电压的变化率。在大信号工作状态下模拟电压的变化率。(1)分辨率)分辨率D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。转换器模拟输出电压可能被分离的等
8、级数。输入数字量位数越多,分辨率越高。所以,在实际应用中,常用字量的位数输入数字量位数越多,分辨率越高。所以,在实际应用中,常用字量的位数表示表示D/A转换器的分辨率。转换器的分辨率。(1)建立时间()建立时间(tset)当输入的数字量发生变化时,输出电压变化到相应稳定当输入的数字量发生变化时,输出电压变化到相应稳定电压值所需时间。最短可达电压值所需时间。最短可达0.1S。A/D转换器的任务是将模拟量转换成数字量转换器的任务是将模拟量转换成数字量,它是它是模拟信号和数字仪器的接口。模拟信号和数字仪器的接口。10.2 A/D 转换器转换器 A/D转换器类型比较多,按其工作原理,可分为转换器类型比
9、较多,按其工作原理,可分为直接直接A/D转换器转换器和和间接间接A/D转换器转换器。直接直接A/D转换器转换器有:逐次逼近型、并联比较型;有:逐次逼近型、并联比较型;间接间接A/D转换器转换器有双积分型有双积分型 10.2.1 A/D转换的一般工作过程转换的一般工作过程1、取样与保持:、取样与保持:2、量化和编码:、量化和编码:取样定理:取样定理:输入的模拟信号的最高频率分量为输入的模拟信号的最高频率分量为fmax,取样信号频率为取样信号频率为fs,如果,如果fs2fmax,则可以无失真地复现,则可以无失真地复现输入信号。输入信号。数字信号的大小是某个规定最小数量单位的整数倍,数字信号的大小是
10、某个规定最小数量单位的整数倍,取样得到的信号必须按某种近似地规化为某一数值电平,取样得到的信号必须按某种近似地规化为某一数值电平,这个过程称这个过程称量化量化,而量化的结果必须经过编码用一个代,而量化的结果必须经过编码用一个代码表示出来。码表示出来。由量化引起的误差称由量化引起的误差称量化误差量化误差。A/D转换的一般步骤和取样定理转换的一般步骤和取样定理取样、保持、量化和编码。取样、保持、量化和编码。CPSSADC取样保持电路ADC的量化编码电路.DDDn-110vI(t)vI(t)输入模拟电压取样展宽信号数字量输出(n位)取样定理:取样定理:因为每次把取样电压转换为相应的数字量都需要一定的
11、时间,所以在每次因为每次把取样电压转换为相应的数字量都需要一定的时间,所以在每次取样以后,必须把取样电压保持一段时间。可见,进行取样以后,必须把取样电压保持一段时间。可见,进行A/D转换时所用的转换时所用的输入电压,实际上是每次取样结束时的输入电压,实际上是每次取样结束时的vI值。值。式中式中fS为取样频率,为取样频率,fimax为输入信号为输入信号vI的最高频率分量的频率。的最高频率分量的频率。max2iSff10.2.2 并行比较型并行比较型A/D转换器(转换器(3位)位)CCCCCCC4CCCCO4CCCRRRRRRRR/2VREFVREFREFVVREFVREF151515151311
12、31DQQC11D1D码QD(MSB)编1DQ先2QQQ1D1D优C1器C11D01D(LSB)C11C1C1C1DICPv电压比较器寄存器代码转换器O7O1O2O6O5O31762531234567IIIIIII7654321输入模拟电压寄存器状态数字量输出(代码转换器输入)(代码转换器输出)QQQQQQQ7654321DDD210vI15()15)(1515)(1515)(1515)(1515)(1515)(1515)(11033557799111113131VREFVREFVREFVREFVREFVREFVREFVREF0000001111111111111011100110011011
13、0111000100100000000100000001010011100101110111 并行比较型并行比较型A/D转换器真值表转换器真值表 10.2.3 逐次逼近型逐次逼近型 其工作原理可用天平秤重作比喻。若有四个砝其工作原理可用天平秤重作比喻。若有四个砝码共重码共重15克,每个重量分别为克,每个重量分别为8、4、2、1克。设待克。设待秤重量秤重量Wx=13克,可以用下表步骤来秤量:克,可以用下表步骤来秤量:砝码重砝码重第一次第一次第二次第二次第三次第三次第四次第四次加加4克克加加2克克加加1克克8 克克 砝码总重砝码总重 待测重量待测重量Wx,故保留,故保留砝码总重仍砝码总重仍 待测重
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