ad_da原理及主要技术指标.doc
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1、 一 . 产生原因 随着现代科学技术的迅猛发展特别是数字系统已广泛应用于各种学科领域及日常生活微型计算机就是一个典型的数学系统。但是数字系统只能对输入的数字信号进行处理其输出信号也是数字信号。而在工业检测控制和生活中的许多物理量都是连续变化的模仿量如温度、压力、流量、速度等这些模拟量可以通过传感器或换能器变成与之对应的电压、 电流或频率等电模拟量。为了实 现数字系统对这些电模拟量进行检测、运算和控制就需要一个模拟量与数字量之间的相互转换的过程。即经常需要将模拟量转换成数字量简称为 AD 转换完成这种转换的电路称为模数转换器 (Analog to Digital Converter) 简称 AD
2、C;或将数字量转换成模拟量简称 DA 转换完成这种转换的电路称为 数模转换 器 (Digital to Analog Converter) 简称 DAC 图 1 是某微机控制系统框图。 二 .ADC 和 DAC 基本原理及特点 2.1 模数转换器 (ADC)的基本原理 模拟信号转换为数字信号一般分为四个步骤进行即 取样、保持、量化和编码 。前两个步骤在取样 -保持电路中完成后两步骤则在 ADC 中完成。 常用的 ADC 有积分型、逐次逼近型、并行比较型 /串并行型、 - 调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点 : 1)积分型 (如 TLC7135)
3、。 积分型 ADC工作原理是 将输入电压转换成时间或频率,然后由定时器 /计数器获得数字值 。其长处是用简朴电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依靠于积分时间因此转换速率极低。初期的单片ADC 大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。双积分是一种常用的 AD 转换技术具有精度高,抗干扰能力强等优点。但高精度 的双积分 AD 芯片价格较贵,增加了单片机系统的成本。 2)逐次逼近型 (如 TLC0831) 。 逐次逼近型 AD 由一个比较器和 DA 转换器通过逐次比较逻辑构成从 MSB 开始顺序地对每一位将输入电压与内置 DA 转换器输出进行比较经 n 次比较而输出数字值 。其电路规模
4、属于中等。其优点是 速度较高、功耗低 在低分辨率 ( 12 位 )时价格很高。 3)并行比较型 /串并行比较型 (如TLC5510) 。 并行比较型 AD 采用多个比较器仅作一次比较而实现转换 又称 FLash 型。 由于转换速率极高 n 位的转换需要 2n - 1 个比较器 因此电路规模也极大价格也高只适用于视频 AD 转换器等速度非凡高的领域。串并行比较型 AD 结构上介于并行型和逐次比较型之间最典型的是由 2 个 n /2 位的并行型 AD 转换器配合 DA 转换器组成用两次比较实行转换所以称为 Halfflash 型。 二 . 4) -调制型 (如 AD7701) 。 - 型 ADC
5、以很低的采样分辨率 ( 1 位 )和很高的采样速率将模拟信号数字化通过使用过采样、噪声整形和数字滤波等方法增加有效分辨率然后对 ADC 输出进行采样抽取处理以降低有效采样速率。 - 型 ADC 的电路结构是由非常简单的模拟电路和十分复 杂的数字信号处理电路构成。 5)电容阵列逐次比较型。 电容阵列逐次比较型 AD 在内置 DA转换器中采用电容矩阵方式也可称为电荷再分配型。一般的 电阻阵列 DA 转换器中多数电阻的值必须一致在单芯片上生成高精度的电阻并不轻易。假如用电容阵列取代电阻阵列可以用低廉成本制成高精度单片 AD 转换器。最近的逐次比较型 AD 转换器大多为电容阵列式的。 6)压频变换型
6、(如 AD650) 。 压频变换型是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率然后用计数器将频率转换成数字量。 从理论上讲这种 AD 的分辨率几乎可以无限增加只要采样的时间能够满意输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辨率高、功耗低、价格低但是需要外部计数电路共同完成 AD转换。 2.1 数模转换 器 (DAC)的基本原理 DAC的内部电路构成无太大差异一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数 DAC 由电阻阵列和 n个电流 开关 (或电压开关 )构成。按数字输入值切换开关产生比例于输入 的电流 (或电压 ) 。此外也有为了改善精度而把
7、恒流源放入器件内部的。 DAC 分为电压型和电流型两 大类电压型 DAC 有权电阻网络、T 型电阻网络和树形开关网络等 ;电流型 DAC 有权电流型电阻网络和倒 T 型电阻网络等。 1)电压输出型 (如 TLC5620) 。电压输出型DAC 虽有直接从电阻阵列输出电压的但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载由于无输出放大器部分的延迟故常作为高速 DAC 使用。 2)电流输出型 (如THS5661A ) 。电流输出型 DAC很少直接利用电流输出大多外接电流 - 电压转换电路得到电压输出后者有两种方法 :一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流 - 电压转换二是外接
8、运算放大器。 3)乘算型(如 AD7533) 。 DAC 中有使用恒定基准电压的也有在基准电压输入上加交流信号的后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出因而称为乘算型 DAC。乘算型 DAC 一般不仅可以进行乘法运算而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。 4)一位 DAC。一位 DAC与前述转换方式全然不同它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出用于音频等场合。 三 .ADC 和 DAC 的主要技术指标 1 ADC 分辨率指输出数字量变化一个最低有效位 (LSB)所需的输入模拟电压的变化量。 2
9、ADC 的精度决定于量化误差及系统内其他误差之总和。一般精度指标为满量程的0. 02% 高精度指标为满量程的 0. 001%。 3 转换速率是指完成一次从模拟转换到数字的 AD 转换所需的时间的倒数。积分型 AD 的转换时间是毫秒级属低速 AD 逐次比较型 AD 是微秒级属中速 AD 全并行 /串并行型 AD可达到纳秒级。 4 量化误差由于 AD 的有限分辨率而引起的误差即有限分辨率 AD的阶梯状转移特性曲线与无限 分辨率 AD (理想 AD)的转移特性曲线 (直线 )之间的最大偏差。通常是 1个或半个最小数字量的模拟变化量表示为 1LSB、 1 /2LSB。 DAC的主要技术指标 1)分辩率
10、指输出模拟电压的最小增量即表明 DAC输入一个最低有效位 (LSB)而在输出端上模拟电压的变化量。 2)建立时间是将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间也可以认为是转换时间。 DA 中常用建立时间来描述其速度而不是 AD 中常用的转换速率。一般地电流输出 DA 建立时间较短电压输出 DA 则较长。 3)精度是指输 入端加有最大数值量时 DAC 的实际输出值和理论计算值之差它主要包括非线性误差、比例系统误差、失调误差。 4)线性度在理想情况下 DAC 的数字输入量作等量增加时其模拟输出电压也应作等量增加但是实际输出往往有偏离。 四 .ADC和 DAC的发展趋势和应用前景 自电子管 ADC 面世
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