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第12章 数/模和模/数转换

第12章 数/模和模/数转换. 主 要 内 容. A/D 转换的工作原理 D/A 转换的工作原理 D/A 转换器 DAC0832 及其接口设计 A/D 转换器 ADC0809 及其接口设计. 数 模 转 换 器 DAC. DAC 的性能指标 分辨率 DAC 所能分辨的最小电压增量。它反映了 DAC 对微小输入量变化的敏感性。分辨率的高低通常用二进制输入量的位数来表示,例如分辨率是8位、10位、12位等。有时,也用最小输出电压与最大输出电压之比的百分数来表示。对于一个 n 位 DAC, 其分辨率为:1/2 n -1。. 转换精度

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第12章 数/模和模/数转换

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Presentation Transcript


  1. 第12章 数/模和模/数转换

  2. 要 内 容 A/D转换的工作原理 D/A转换的工作原理 D/A转换器DAC0832及其接口设计 A/D转换器ADC0809及其接口设计

  3. 模 转 换 器 DAC DAC的性能指标 分辨率 DAC所能分辨的最小电压增量。它反映了DAC对微小输入量变化的敏感性。分辨率的高低通常用二进制输入量的位数来表示,例如分辨率是8位、10位、12位等。有时,也用最小输出电压与最大输出电压之比的百分数来表示。对于一个n位DAC,其分辨率为:1/2n-1。

  4. 转换精度 用最大的静态转换误差的形式表示,这个转换误差应包括非线性误差、比例系数误差以及漂移误差等综合误差,它反映了实际输出电压与理论输出电压之间的接近程度。 转换时间 DAC的输入数字量有满刻度值的变化时,其输出模拟信号电压达到满刻度值1/2LSB(最低有效位)时所需要的时间。 数 模 转 换 器 DAC

  5. 线性度 通常用非线性误差的大小表示DAC的线性度。在D/A转换时,若数据连续转换,则输出的模拟量应该是线性的。即在理想情况下,DAC的转换特性应是线性的,实际转换中,把理想的输入/输出特性的偏差与满刻度输入之比的百分数,称为非线性误差。 输出电平 不同型号的D/A转换器件的输出电平相差较大。一般为5V~10V,有的高压输出型的输出电平则高达24V~30V。 数 模 转 换 器 DAC

  6. D/A转换原理 D/A转换器的作用是把二进制数字量转换成相应的模拟量。 数 模 转 换 器 DAC

  7. 8位D/A转换器-DAC0832芯片 1、DAC0832的内部结构 DAC0832是一个8位的数/模转换芯片,内部由8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。D/A转换器为T型转换网络,其内部结构图如图所示 。 数 模 转 换 器 DAC

  8. 2、DAC0832的引脚功能 数 模 转 换 器 DAC

  9. 3、DAC0832的特性参数 分辨率为8位; 可采用双缓冲、单缓冲或直通三种工作方式; 电流稳定时间为1μs; 只需在满量程下调整其线性度; 所有引脚逻辑电平与TTL兼容; +5V~+15V单一电源供电,功耗为200mw。 数 模 转 换 器 DAC

  10. 4、DAC0832的工作方式 双缓冲方式 双缓冲工作方式对输入寄存器和DAC寄存器分别进行控制。 数 模 转 换 器 DAC

  11. 4、DAC0832的工作方式 单缓冲方式 在这种工作方式下,使两个寄存器中的任一个处于直通状态。 数 模 转 换 器 DAC

  12. 4、DAC0832的工作方式 直通方式 这种工作方式是将 、 、 以及 引脚都直接接地,ILE接高电平,芯片就处于直通状态。输入数据就直接送入D/A转换器进行电流转换。 数 模 转 换 器 DAC

  13. 5、DAC0832的输出方式 单极性输出 DAC0832的电流输出端Iout1接至运算放大器的反相输入端,所以输出电压Vout与参考电压VREF反相。 数 模 转 换 器 DAC

  14. 5、DAC0832的输出方式 双极性输出 双极性输出是在单极性输出的基础上,加一级电压放大器来实现单极性到双极性的变换,其原理电路如图所示。 数 模 转 换 器 DAC

  15. 6、DAC0832与PC总线的连接 将 和 接地,使8位输入寄存器处于直通状态,控制使DAC0832工作在单缓冲工作方式。当执行OUT指令时,使 和 有效,CPU输出的数据通过输入寄存器装入DAC寄存器锁存,并进行D/A转换。 数 模 转 换 器 DAC

  16. ADC的主要性能指标 分辨率 ADC的分辨率是输出数字量变化一个相邻数码所需模拟电压的变化量,定义为满刻度电压与2n之比值,其中n为ADC的位数。 精度 ADC的精度分为绝对精度和相对精度两种。 转换速率和转换时间 电源灵敏度 用模拟输入值的百分数来表示。 模 数 转 换 器 ADC

  17. ADC的工作原理 常用方法有:计数法;逐次逼近法;双积分法 计数法 模 数 转 换 器 ADC

  18. ADC的工作原理 逐次逼近法 逐次逼近的方法ADC的内部主要由逐次逼近寄存器SAR、D/A转换器、电压比较器和一些时序控制逻辑电路等组成。 模 数 转 换 器 ADC

  19. 其工作原理非常类似于用天平称重。在转换开始前,先将SAR寄存器各位清零,然后设其最高位为1(对8位来讲,即为10000000B)―就像天平称重时先放上一个最重的砝码一样,SAR中的数字量经D/A转换器转换为相应的模拟电压VC,并与模拟输入电压VX进行比较,若VX≥VC,则SAR寄存器中最高位的1保留,否则就将最高位清零一若砝码比物体轻就要保留此砝码,否则去掉此砝码。然后再使次高位置1,进行相同的过程直到SAR的所有位都被确定。转换过程结束后,SAR寄存器中的二进制码就是ADC的输出。 模 数 转 换 器 ADC

  20. ADC0809的内部结构 ADC0809芯片是CMOS型单片双列直插式模/数转换器件,采用逐次逼近式转换方式,可对8路模拟电压分时进行转换。 ADC 0809 芯 片

  21. ADC0809的内部结构 片内集成有具有锁存功能的8路模拟开关,可对8路0~5V的输入模拟电压信号分时进行转换 片内具有多路开关的地址译码和锁存电路、比较器256R电阻T型网络、树状电子开关、逐次逼近寄存器SAR、控制与时序电路等。 输出具有TTL三态锁存缓冲器,可直接连到微处理器的数据总线上。 ADC 0809 芯 片

  22. ADC0809的性能指标 1)分辨率为8位。 2)最大不可调误差上±1LSB。 3)单电源+5V。 4)可锁存三态输出,输出与TTL电平兼容。 5)当用+5V电源供电时,模拟输入电压范围为 0~5V。 6)温度范围-40~+85℃。 7)功耗为15mw。 8)转换速度取决于芯片的时钟频率,其时钟频率范围为10kHz~1280KHZ,若CLK=500kHZ,转换速度为128μs。 ADC 0809 芯 片

  23. ADC0809芯片的A/D转换过程和时序 ADC 0809 芯 片

  24. ADC0809与PC总线的接口 需要考虑如下几方面 ①模拟信号输入 ②数据线的连接 ③启动转换信号的连接 ④状态信号EOC端的连接 ADC 0809 芯 片

  25. ADC0809与PC总线的连接举例 ADC 0809 芯 片

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