《电工电子》课件项目七数模混合电路的设计.pptx
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1、电工电子技术项目化教程任务目标任务目标学习目标:掌握A/D、D/A电路的组成和工作原理;掌握常用的A/D、D/A芯片的使用方法能力目标:掌握利用常用的A/D、D/A芯片的设计电路的方法任务分析任务分析通过对A/D、D/A电路的组成和工作原理的学习,掌握常用的A/D、D/A芯片的使用方法,并利用该芯片完成电子称电路的设计。当计算机用于数据采集和过程控制的时候,采集对象往往是连续变化的物理量(如温度、压力、声波等),但计算机处理的是离散的数字量,因此需要对连续变化的物理量(模拟量)进行采样、保持,再把模拟量转换为数字量交给计算机处理、保存等。计算机输出的数字量有时需要转换为模拟量去控制某些执行元件
2、(如声卡播放音乐等)。A/D转换器完成模拟量数定量的转换,D/A转换器完成数字量模拟量的转换。这里的A/D、D/A转换器可视作一外部设备,将微机系统的离散的数字信号和设备中连续变化的模拟量两者建立适配关系,使CPU能进行控制与监测。7.1.1D/A7.1.1D/A转换器转换器1D/A转换器的主要性能参数 1.分辨率:该参数是描述D/A转换对输入变量变化的敏感程度。具体指D/A转换器能分辨的最小电压值。分辨率的表示有两种:最小输出电压与最大输出电压之比 用输入端待进行转换的二进制数的位数来表示,位数越多,分辨率越高。分辨率的表示式为:分辨率=Vref/2位数 或 分辨率=(V+ref+V-ref
3、)/2位数 若Vref=5V,8位的D/A转换器分辨率为5/256=20mV2.转换时间:指数字量输入到模拟量输出达到稳定所需的时间。一般电流型D/A转换器在几秒到几百微秒之内;而电压型D/A转换器转换较慢,取决于运算放大器的响应时间。3.转换精度:指D/A转换器实际输出与理论值之间的误差,一般采用数字量的最低有效位作为衡量单位。如:1/2LSB表示,当D/A分辨率为20mV,则精度为10mV.4.线性度:当数字量变化时,D/A转换器输出的模拟量按比例变化的程度。线性误差 模拟量输出值与理想输出值之间偏离的最大值。2 DAC的输入输出特性DAC(数字模拟变换集成电路)是系统或设备中的一个功能器
4、件,当将它接入系统时,不同的应用场合对其输入输出有不同的要求。DAC的输入输出特性一般考虑以下几方面:1.输入缓冲能力:DAC的输入缓冲能力是非常重要的,具有缓冲能力(数据寄存器)的DAC芯片可直接与CPU或系统总线相连,否则必须添加锁存器。2.输入码制:DAC输入有二进制和BCD码两种,对于单极性DAC可接收二进制和BCD码;双极性DAC接收偏移二进制或补码。3.输出类型:DAC输出有电流型和电压型两种,用户可根据需要选择,也可进行电流电压转换。4.输出极性:DAC有单极性和双极性两种,如果要求输出有正负变化,则必须使用双极性DAC芯片。3 D/A转换器与CPU的接口1.接口的功能(CPU给
5、DAC送数据无须条件查询),DAC芯片与CPU或系统总线连接时,可从数据总线宽度是否与DAC位数据匹配、DAC是否具有数据寄存器两个方面来考虑。接口的功能主要考虑以下两点:1)进行数据缓冲与锁存 2)需进行两次数字量输入时,可在受控条件下同时进行转换 2.接口形式 1)直通 2)通过外加三态门,数据锁存器与CPU相连 3)通过可编程的I/O接口芯片与CPU相连4 D/A转换器接口的设计 1.DAC0832与CPU的接口 1)DAC0832的性能参数 DAC0832是一片典型的8位DAC芯片 分辨率:8位 电流型:内部有2级缓冲器 转换时间:1mS 功耗:20mWDAC0832内部结构如图13-
6、1所示,引脚如图13-2所示,图13-3所示为DAC0832与CPU的单缓冲方式连接示意图。图13-1 DAC0832内部结构在数据采集和过程控制中,被采集对象往往是连续变化的物理量(如温度、压力。声波等),由于计算机只能处理离散的数字量,需要对连续变化的物理转换为数字量,这一操作过程就是A/D转换。图13-2 DAC0832内部结构图13-3 DAC0832与CPU的单缓冲方式连接7.1.2.AD转换接口1 A/D转换器的分类1.按转换速度分;超高速 转换时间330nS 次超高速 转换时间3333 mS 高速 转换时间33330 mS 低速 转换时间330 mS 2.按转换原理分:直接A/D
7、转换器 将模拟信号直接转换成数字信号 间接A/D转换器 先模拟量转换成中间量,然后再转换成数字量。如电压/时间转换型、电压/频率转换型、电压/脉宽等2 A/D转换原理 A/D转换的原理很多,常见的有双积分式、逐次逼近式、计数式等,输出码制有二进制、BCD码等,输出数据宽度有8位、12位、16位、20位等(二进制和 BCD码)。常用的是逐次逼近式A/D。1.逐次逼近式A/D转换器逐次逼近式A/D转换器原理如图13-4所示,当转换器接收到启动信号后,逐次逼近寄存器清0,通过内部D/A转换器输出使输出电压V0为0,启动信号结束后开始A/D转换。3 A/D转换器特性 A/D转换器的功能是把模拟量转换为
8、数字量,其主要参数有:1.分辨率:指A/D转换器可转换成数字量的最小电压 ,是反映A/D转换器对最小模拟输入值的敏感度。分辨率通常是用A/D的位数来表示,比如 8位、10位、12位等。所以,A/D转换器的输出数字量越多。其分辨率越高。如:8为ADC满量程为5V,则分辨率为:5000mV/256=20mV,也就是说当模拟电压小于20mV,ADC就不能转换了,所以分辨率一般表示式为:分辨率=Vref/2位数(单极性)或 分辨率=(V+ref-V-ref)/2位数(双极性)2.转换时间:指从输入启动转换信号到转换结束,得到稳定的数字量输出的时间。一般转换速度越快越好(特别是动态信号采集)。常见有:超
9、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100ns.CLK为时钟信号,最大为640KHz。3.ADC0809 接口电路如图13-7所示。图13-7 ADC0809 接口电路7.1.37.1.3数模及模数转换设计方案实例数模及模数转换设计方案实例1数模及模数转换设计总体要求 1.设计要求1)实现8位的数模转换 2)采用分立元件设计。3)所设计的电路具有一定的抗干扰能力。2.设计环境要求 硬件:计算机 软件:Windows XP Protel 99 SE Multisim 2001 IE6.0或其他浏览器 Office 2003 3.数模及模数转换电路设计方
10、案推荐 1)模块一:D/A转换器采用集成芯片DAC0832 实现 使用集成芯片实现D/A转换流程图如图13-8所示:图13-8 D/A转换流程图如图13-9所示为集成芯片DAC0832的引脚图:图13-9 集成芯片DAC0832的引脚图2)模块二:A/D转换器设计方案 利用ADC0809芯片实现 使用集成芯片ADC0809实现电路的设计,ADC0809是采用频率为8位的,以逐次逼近原理进行模数转化的器件。当CS非和WR非同时为低电平有效时,WR非的上升沿启动A/D转换。经过100Us后,A/D转换结束,INTR非信号变为低电平。当CS非和WR非同时为低电平有效时,可以由D0-D7输出端获得转换
11、数据。当其引脚图如图13-10所示:Vin:模拟电压输入端 Vref+:参考电压“+”端,接直流参考源的正端 Vref-:参考电压“-”端。一般与地连接。SOC:启动转换信号端,只有该端从低电平转换成高电平时,转换才开始。EOC:转换结束标志位端,高电平表示转换结束。OE:输出允许端,可与EOC接在一起。图13-10 集成芯片ADC0809的引脚图4.方案选择:1)D/A转换器的方案选择 DAC0832其主要特点是它的分辨率为8位,只需在满量程下调整其线性度可与所有的单片机或微处理器直接接口,需要时亦可不与微处理器连接而单独使用。采用的是单电源供电(+5V+15V),功耗很低,约为200Mw,
12、电流稳定时间为1us,可双缓冲、单缓冲或直通数据输入,而且其逻辑电平输入并行输入与TTL兼容。2)ADC0809内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。它具有转换起停控制端,转换时间为100us,单个+5V电源供电,模拟输入电压范围为0+5V,不需零点和满刻度标准,低功耗,约15mW。2 电路模块设计步骤 1.D/A转换器的设计步骤 1)将D0-D7端接两个LED指示灯输入插口,CP时钟脉冲由脉冲信号源提供。2)变阻器可以实现输入的模拟电流值。3)信号源来决定输入的信号波.4)信号源提供输入信号,经过DAC转换器从D0-D7输出
13、模拟信号。5)由数码管显示来完成数模的转换。2.A/D转换器的设计步骤 本设计采用的是DAC0809集成芯片来实现A/D转换。其引脚图和逻辑框图见前文中所示,3.电路附属部分设计步骤1)将D0-D7端接LED指示灯输入插口。模拟信号由模拟电压端输入的模拟电压交流电压和参考电压端输入的参考电压来提供模拟信号。2)滑动变阻器可以随时改变电阻值,进而改变了输入的模拟电压值。3)信号源来决定输入的信号波。信号源提供输入信号,模拟信号经过ADC模数转换器从D0-D7输出数字信号。数码管显示来完成模数的转换。修改各元件的参数,将电阻设为5千欧,将交流电压设为8伏,直流电压设为12伏。信号发生器的频率设为5
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