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1、第七章数模与模数转换器第1 页,本讲稿共18 页二 倒T 形电阻网络D/A 转换器(4位)所以,无论Si处于何种位置,与Si相连的2R电阻均接“地”(地或虚地)。图中S0S3为模拟开关,由输入数码Di控制,当Di=1时,Si接运算放大器反相输入端(虚地),电流Ii流入求和电路;当Di=0时,Si将电阻2R接地。第2 页,本讲稿共18 页可算出,基准电流 I=VREF/R,输出电压:则流过各开关支路(从右到左)的电流分别为 I/2、I/4、I/8、I/16。于是得总电流:将输入数字量扩展到n位,则有:可简写为:vO=KNB 其中:K=第3 页,本讲稿共18 页三 D/A 转换器应用举例DAC08
2、08是8位权电流型D/A转换器,其中D0D7是数字量输入端。用这类器件构成的D/A转换器时,需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻R1。当VREF=10V、R1=5k、Rf=5k时,输出电压为:第4 页,本讲稿共18 页DAC0808 D/A 转换器输出与输入的关系(设VREF=10V)第5 页,本讲稿共18 页1.转换精度 四 D/A 转换器的主要技术指标(2)转换误差此外,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,N位D/A转换器的分辨率可表示为 1/(2n-1)。2.转换速度3.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。一般用满刻度输出条件下
3、温度每升高1,输出电压变化的百分数作为温度系数。(2)转换速率(SR)在大信号工作状态下模拟电压的变化率。(1)分辨率D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。输入数字量位数越多,分辨率越高。所以,在实际应用中,常用字量的位数表示D/A转换器的分辨率。(1)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电压值所需时间。最短可达0.1S。第6 页,本讲稿共18 页7.3 A/D转换器一A/D 转换的一般步骤和取样定理由于输入的模拟信号在时间上是连续量,所以一般的A/D转换过程为:取样、保持、量化和编码。第7 页,本讲稿共18 页 取样定理:因为每次把取样电压转换为相应的数
4、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A/D转换时所用的输入电压,实际上是每次取样结束时的vI值。式中fS为取样频率,fimax为输入信号vI的最高频率分量的频率。第8 页,本讲稿共18 页二 取样保持电路采样时,uL=1,S闭合,u0=u0=uiu0通过R2对Ch充电,uch=uiuL=0,S打开,电容无法放电,u0=ui第9 页,本讲稿共18 页三 并联比较型A/D 转换器第10 页,本讲稿共18 页并联比较型A/D转换器的输入输出关系第1 1 页,本讲稿共18 页1 转换原理:四 逐次比较型A/D 转换器第12 页,本讲稿共18 页 2 逻辑电路
5、第13 页,本讲稿共18 页四双积分型A/D 转换器它由积分器、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和定时器、计数器(FF0FFn)等几部分组成。第14 页,本讲稿共18 页(2)第一次积分阶段工作原理:(1)准备阶段计数器清零,积分电容放电,vO=0V。t=0时,开关S1与A端接通,输入电压vI加到积分器的输入端。积分器从0开始积分:第15 页,本讲稿共18 页由于vO0V,比较器输出vC=0,控制门G被关闭,计数停止。第16 页,本讲稿共18 页在此阶段结束时vO的表达式可写为:设T2=t2t1,于是有:设在此期间计数器所累计的时钟脉冲个数为,则:可见,T2与VI成正比,T2就是双积分A
6、/D转换过程的中间变量。上式表明,计数器中所计得的数(=Qn-1Q1Q0),与在取样时间T1内输入电压的平均值VI成正比。只要VIVREF,转换器就能将输入电压转换为数字量。T2=TC 第17 页,本讲稿共18 页五 A/D 转换器的主要技术指标(1)分辨率说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。一般以输出二进制(或十进制)数的位数表示。因为,在最大输入电压一定时,输出位数愈多,量化单位愈小,分辨率愈高。1.转换精度例如,相对误差LSB/2,就表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低位的半个字。(2)转换误差它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用最低有效位的倍数表示。2.转换时间指从转换控制信号到来开始,到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。并行比较A/D转换器转换速度最高;逐次比较型A/D转换器次之;间接A/D转换器的速度最慢。第18 页,本讲稿共18 页