2022年AD和DA的工作原理 .pdf
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1、AD和 DA 的工作原理AD:模数转换,将模拟信号变成数字信号,便于数字设备处理。DA:数模转换,将数字信号转换为模拟信号与外部世界接口。具体可以看看下面的资料,了解一下工作原理:1. AD 转换器的分类下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点: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。1)积分型(如TLC7135 )积分型 AD 工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号 )或频率 (脉冲频率 ),然后由定时器 /计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD 转换器大
2、多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。2)逐次比较型(如TLC0831 )逐次比较型 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。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(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,仅作一次比较而实行转换,又称FLash( 快速)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 转换器等速度特别高的领域。串并
3、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Half flash( 半 快 速 ) 型 。 还 有 分 成 三 步 或 多 步 实 现AD转 换 的 叫 做 分 级(Multistep/Subrangling)型 AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined )型 AD,现代的分级型AD 中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类 AD 速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。4) -(Sigma?/FONTdelta) 调制型(如AD7705) -型 AD 由积分
4、器、 比较器、 1 位 DA 转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度 )信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。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容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -
5、 - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 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(如AD650)压频变换型(Voltage-Frequency Converter)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足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD 转换。2. AD 转换器的主要技术指标1)分辩率 (Resolutio
6、n) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n 的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。2)转换速率 (Conversion Rate) 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。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成, 采样速率 (Sample Rate) 必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是 ksps 和 Msps,表示每秒采样千 /百万次
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