《第七章 模数与数模转换电路精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第七章 模数与数模转换电路精选文档.ppt(30页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第七章 模数与数模转换电路本讲稿第一页,共三十页二、二、常见常见数模、模数转换器应用系统举例数模、模数转换器应用系统举例压力传感器压力传感器温度传感器温度传感器流量传感器流量传感器四四路路模模拟拟开开关关数数字字控控制制计计算算机机DAC模拟控制器模拟控制器模拟控制器模拟控制器液位传感器液位传感器DACDAC模拟控制器模拟控制器模拟控制器模拟控制器生生 产产 控控 制制 对对 象象 DACADC物理量物理量物理量物理量二进制二进制二进制二进制信号信号信号信号模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号三、三、A/D、D/A 转换器的精度和速度转换器的精度和速度精度精度保证转换的保证转换的准确性准确性速度速
2、度保证保证适时控制适时控制本讲稿第二页,共三十页7.1 D/A转换器(转换器(DAC)7.1.1 D/A转换的基本要求转换的基本要求1.D/A转换思路转换思路d0d1dn-1DACuO或或iOn 位位二进制二进制如如(1101)2可利用运算放大器实现运算可利用运算放大器实现运算2.转换特性转换特性DuO/V7654321001 010 011 100 101 110 111一、输入、输出关系框图一、输入、输出关系框图本讲稿第三页,共三十页二、二、D/A 转换的电路组成转换的电路组成RRR2R2R2R2RUREFS0S1S2d0d0d1d2d1d2电子电子开关开关电阻网络电阻网络求和运放求和运放
3、当当 d2d1d0=100,II/2I/4I/8I/2I=UREF/RuO三、工作原理三、工作原理本讲稿第四页,共三十页当当 d2d1d0=110,IRRR2R2R2R2RUREFuOI/2I/4I/8本讲稿第五页,共三十页当当 d2d1d0=111,IRRR2R2R2R2RUREFuOI/2I/4I/8表达的一般形式表达的一般形式本讲稿第六页,共三十页三、输入为三、输入为 n 位二进制数时的表达式位二进制数时的表达式当当 D=dn-1 dn-2 d1 d0 Ku 转换比例系数转换比例系数本讲稿第七页,共三十页7.1.2 DAC 的转换精度、速度和主要参数的转换精度、速度和主要参数一、转换精度
4、一、转换精度指指 D/A 转换器模拟输出转换器模拟输出产生的最小电压变化量与满刻产生的最小电压变化量与满刻度输出电压之比,也可用输入度输出电压之比,也可用输入的位数表示。的位数表示。为实际输出模拟电压与理想输出模拟电压间的最大误为实际输出模拟电压与理想输出模拟电压间的最大误差。差。ULSBUFSR=12n1分辨率分辨率=LSB Least Significant Bit(二二)转换误差转换误差可用占输出电压满刻度值的百分数表示或可用最低有效可用占输出电压满刻度值的百分数表示或可用最低有效位(位(LSB)的倍数表示。)的倍数表示。如如:(LSB)=输入为输入为 0001 时输出模拟电压的一半。时
5、输出模拟电压的一半。(一一)分辨率分辨率(Resolution)FSR Full Scale Range本讲稿第八页,共三十页二、转换速度二、转换速度(一一)建立时间建立时间 ts ts 为在大信号工作下(输入由为在大信号工作下(输入由全全 0 变为全变为全 1,或由或由全全 1 变为全变为全 0),输出输出 电压达到某一规定值所需时间电压达到某一规定值所需时间。不包含不包含 UREF 和运放的单片和运放的单片 DAC 最短最短 ts 0.1 s;包含包含UREF 和运放的单片和运放的单片 DAC 最短最短 t s 0,uO 0 本讲稿第十二页,共三十页3.分辨率分辨率单极性输出单极性输出:分
6、辨率分辨率分辨率分辨率 =5G7520 为为 10 位位 D/A 转换器,转换器,分辨率分辨率 =当当 UREF =10 V时,时,最小输出电压最小输出电压 uO=9.76 mV双极性输出双极性输出:对于对于 5G7520分辨率分辨率=当当 UREF=10 V 时,时,最小输出电压最小输出电压 uO=19.6 mV本讲稿第十三页,共三十页7.2 A/D 转换器(转换器(ADC)7.2.1 A/D 7.2.1 A/D 转换的一般步骤和取样定理转换的一般步骤和取样定理转换的一般步骤和取样定理转换的一般步骤和取样定理一、模拟量到数字量的转换过程一、模拟量到数字量的转换过程uI(t)C CADC的的量
7、化编码量化编码电路电路dn-1d1d0u I(t)S S模拟量模拟量数字量数字量量化编码量化编码取样:取样:把时间连续变化的信号变换为时间离散的信号。把时间连续变化的信号变换为时间离散的信号。保持:保持:保持取样信号保持取样信号,使有充分时间将其变为数字信号。使有充分时间将其变为数字信号。取样保持取样保持(S/H Sample/Hold)本讲稿第十四页,共三十页二、取样定理二、取样定理二、取样定理二、取样定理当满足当满足 fs 2 fimax 时时,取样信号可恢复原信号。取样信号可恢复原信号。fs 取样频率。取样频率。fimax 信号的最高频率分量。信号的最高频率分量。tO OuIfO Ofs
8、 fimax fimaxuI tO O本讲稿第十五页,共三十页三、量化和编码三、量化和编码量化单位量化单位数字信号最低位数字信号最低位LSB所对应的模拟信号大小,所对应的模拟信号大小,用用 表示(即表示(即 1)。)。量化量化把取样后的保持信号化为量化单位的整数倍。把取样后的保持信号化为量化单位的整数倍。量化误差量化误差因模拟电压不一定能被因模拟电压不一定能被 整除而引起的误差。整除而引起的误差。编码编码把量化的数值用二进制代码表示。把量化的数值用二进制代码表示。本讲稿第十六页,共三十页划分量化电平的两种方法划分量化电平的两种方法01V1/82/83/84/85/86/87/800000101
9、0011100101110111模拟模拟电平电平二进制二进制代码代码代表的代表的模拟电平模拟电平0 =01 =1/82 =2/83 =3/84 =4/85 =5/86 =6/87=7/81V1/153/155/157/159/15 11/15 13/150000010100111001011101110模拟模拟电平电平二进制二进制代码代码代表的代表的模拟电平模拟电平0 =01 =2/152 =4/153 =6/154 =8/155 =10/156 =12/157 =14/15最大量化误差最大量化误差=(1/8)V =/2=(1/15)V本讲稿第十七页,共三十页7.2.2 取样取样-保持电路保持
10、电路一、电路组成及工作原理一、电路组成及工作原理当当 uL 为为高高电平:电平:RfChRiuIuOuLTRf=RiT 导通,导通,Ch 充电至:充电至:uO=uI=uC当当 u uL L 为为低低电平:电平:T 截止,截止,Ch 基本不放电。基本不放电。uO 保持保持矛盾矛盾:为使为使 Ch 充电快充电快,Ri 越越小小越越好;好;为使电路输入电阻高为使电路输入电阻高,Ri 越越大大越越好。好。本讲稿第十八页,共三十页二、改进电路二、改进电路(LF198)及工作原理及工作原理R2ChR1uIuOuLu u O O300 30 k D1D2S当当 uL=1,S 闭合闭合 uO=u O=uI ,
11、uC=uI 当当 uL=0,S 断开断开 uO 保持保持D1、D2的作用的作用:限制:限制 u O 在在 uI+uD以内,起保护作用。以内,起保护作用。6 2145387uOuIuLChLF198本讲稿第十九页,共三十页一一、基本工作原理电路、基本工作原理电路D/Au uI I逐次渐近逐次渐近寄存器寄存器比比较较器器参考参考电源电源时钟时钟信号信号MSBLSBMSBLSB并行数字输出并行数字输出转换控制信号转换控制信号10003.2V8V101117V01106V01015V01004V00113V000117.2.3 逐次渐近型逐次渐近型 A/D 转换器转换器本讲稿第二十页,共三十页读出控制
12、读出控制控制逻辑控制逻辑电路电路逐次渐近逐次渐近寄存器寄存器比比较较器器 二、转换过程举例二、转换过程举例3 位位 D/AQ1S1Rd0+CPd1d2 1Q1S1RFFBFFC1 d0d1d2uIuOuCC C5位环行移位寄存器位环行移位寄存器Q1Q2 Q3Q4Q5QFFA1S1R /2输出偏移输出偏移本讲稿第二十一页,共三十页Q n+1 1 1 1 0 0 1 0 0功能功能R SQ n10不用不用保持保持置置1置置0不许不许CP 12345Q1 Q2Q3 Q4 Q5QA QB QCuI/VuO/Vu O/VuCd2 d1 d00 0 0 0 1 0 0 05.90 0.500 0 01 0
13、 0 0 01 0 043.500 0 00 1 0 0 0 1 1 065.500 0 00 0 1 0 0 1 1 176.510 0 00 0 0 1 01 1 065.500 0 00 0 0 0 1 1 1 065.501 1 0本讲稿第二十二页,共三十页7.2.4 双积分型双积分型 A/D 转换器转换器转换思路:转换思路:模拟输入模拟输入 uI t t 控制计数控制计数 CP 个数个数输出二进制数输出二进制数 一、电路组成一、电路组成CO 1 100 000 101 001 110 010 111 1100 000 1001 101每进行完一次每进行完一次 2n 进制计数,定时器置
14、进制计数,定时器置 1,S1 合向合向基准电压基准电压电容电容 C 放电放电S2CS1uI逻辑逻辑控制门控制门C定时器定时器n 位二进制位二进制计数器计数器&dn1d0uCPCPCP基准电压基准电压 逐次比较型逐次比较型 双积分型双积分型本讲稿第二十六页,共三十页7.2.7 几种几种A/D转换器的性能比较转换器的性能比较一、一、A/D类型:类型:直接直接 A/D反馈比较型:反馈比较型:逐次比较型逐次比较型,计数型。,计数型。间接间接 A/D电压电压-时间变换型(时间变换型(V-T):):双积分型双积分型电压电压-频率变换型(频率变换型(V-F)并联比较型并联比较型二、性能比较:二、性能比较:优
15、点优点缺点缺点并联比较型并联比较型转换速度高转换速度高转换精度差转换精度差逐次比较型逐次比较型分辨率高、误差低分辨率高、误差低转换速度较快转换速度较快双积分型双积分型性能稳定性能稳定转换精度高转换精度高抗干扰能力强抗干扰能力强转换速度低转换速度低本讲稿第二十七页,共三十页第七章第七章 小小 结结一、一、D/A 转换器转换器1.功能:功能:将输入的二进制数转换成与之成正比的模将输入的二进制数转换成与之成正比的模拟电量。拟电量。2.种类:种类:权电阻网络、权电阻网络、R-2R T 形电阻网络和形电阻网络和 R-2R 倒倒 T 形电阻网络形电阻网络 D/A 转换器。转换器。实现数模转换有多种方式,常
16、用的是电阻实现数模转换有多种方式,常用的是电阻网络网络 D/A 转换器,包括转换器,包括 其中以其中以 R-2R 倒倒 T 形电阻网络形电阻网络 D/A 转换器为重点作了详转换器为重点作了详细介绍,它的特点是速度快、性能好,适合于集成工艺制造,细介绍,它的特点是速度快、性能好,适合于集成工艺制造,因而被广泛采用。因而被广泛采用。3.分辨率和转换精度:分辨率和转换精度:与与 D/A 转换器的转换器的位数位数有关,位数越多,分辨率和精度越高。有关,位数越多,分辨率和精度越高。本讲稿第二十八页,共三十页二、二、A/D 转换器转换器1.功功 能:能:将输入的模拟电压转换成与之成正比的二将输入的模拟电压
17、转换成与之成正比的二进制数。进制数。2.转换过程:转换过程:采样、保持、量化、编码。采样、保持、量化、编码。采样采样 保持电保持电路路A/D转换器转换器采样采样-保持电路:保持电路:对输入模拟信号抽取样值,并展宽(保持)。对输入模拟信号抽取样值,并展宽(保持)。采样时必须满足采样定理,即采样时必须满足采样定理,即 fs 2 fImax。量化量化 对样值脉冲进行分级。对样值脉冲进行分级。编码编码 将分级后的信号转换成二进制代码。将分级后的信号转换成二进制代码。A/D 转换器:转换器:本讲稿第二十九页,共三十页二、二、A/D 转换器转换器3.种类:种类:直接转换型和间接转换型。直接转换型和间接转换型。直接转换型直接转换型 并联比较型(速度快、精度低)并联比较型(速度快、精度低)逐次渐近型(速度较快、精度较高)逐次渐近型(速度较快、精度较高)间接转换型间接转换型 双积分型(速度慢、精度高、抗干扰双积分型(速度慢、精度高、抗干扰 能力强)能力强)不论是不论是 D/A 转换还是转换还是 A/D 转换,基准电压转换,基准电压 VREF 都是都是一个很重要的应用参数,要理解基准电压的作用,尤其是一个很重要的应用参数,要理解基准电压的作用,尤其是在在 A/D 转换中,它的值对量化误差、分辨率都有影响。转换中,它的值对量化误差、分辨率都有影响。本讲稿第三十页,共三十页
限制150内