数模与模数转换课件.ppt
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1、第八章第八章 数数/模与模模与模/数转换数转换学习目标学习目标了解数了解数/模、模模、模/数转换的基本原理数转换的基本原理了解常见的数了解常见的数/模、模模、模/数转换方案数转换方案1第八章第八章 数数/模与模模与模/数转换数转换8.1 8.1 数数/模转换模转换 8.1.1 8.1.1 数模转换的基本原理数模转换的基本原理 8.1.2 8.1.2 几种典型的数模转换方案几种典型的数模转换方案 8.1.3 8.1.3 数数/模转换器的主要性能指标模转换器的主要性能指标8.2 8.2 模模/数转换数转换 8.2.1 8.2.1 模模/数转换的基本原理数转换的基本原理 8.2.2 8.2.2 几种
2、典型的模几种典型的模/数转换方案数转换方案 8.2.3 8.2.3 模模/数转换器的主要性能指标数转换器的主要性能指标28.1 数数/模转换模转换数/模转换(DigitaltoAnalogConvert)-D/A模/数转换(AnalogtoDigitalConvert)-A/DA/D、D/A它们是模拟系统与数字系统之间的接口器件,是数模混合器件。A/D转换器,是将输入的模拟信息转换为二进制数码的编码器;D/A转换器,则是由二进制数码转换为模拟信息的译码器。38.1.1 8.1.1 数模转换的基本原理数模转换的基本原理D/A转换器将数字电路中的数字量转换为模拟量,实现对生产过程等对象的计算机控制
3、。D/A转换器的种类很多,按照转换速度、方式分类:可分为:直接转换或间接转换;并行转换或串行转换;数字/电压转换和数字/轴角转换等。D/A转换器实质上是一种解码器。它同时输入了数字量D和模拟参考量基准电压VREF,输出是模拟量VA。输入/输出间的关系可表示为VA=DVREF4这里,D是小于1的二进制数,可表示为其中,n为数字量的位数,ai为第i位代码,它为1或为0。D/A转换器的输出为由上式可见,D/A转换器输出电压VA等于各数据位所对应分量的模拟电压之和。各种转换器就是根据这一基本原理设计的。58.1.2 几种典型的数模转换方案几种典型的数模转换方案D/A转换器一般由基准电源、电阻解码网络、
4、运算放大器和缓冲寄存器等部件构成。权电阻解码网络D/A转换器原理图如图8-1所示,是最简单的一种转换器,它由权电阻解码网络和运算放大器组成。权电阻解码网络是实现D/A转换的关键部件。解码网络的每一位由一个权电阻和一个双向模拟开关组成,图中每个开关的左方标出该位的权,如、。开关右方标出该位的权电阻阻值,如R、R、。每位的阻值和该位的权值是一一对应的,是按二进制规律排列的,称为权电阻。权电阻的排列顺序和权值的排列顺序相反。随着权值按二进制规律递减,权电阻值按二进制规律递增,以保证流经各位权电阻的电流符合二进制规律。6 图图8-1 权电阻解码网络权电阻解码网络D/A转换器电路原理图转换器电路原理图开
5、关由该位的二进制码控制,代码开关由该位的二进制码控制,代码ai为为1时,开关时,开关 Si 上合上合,相应的权电阻接基准电压相应的权电阻接基准电压VREF;代码代码ai为为0时,开关时,开关 Si 下合下合,相应的权电阻接地。相应的权电阻接地。7运算放大器和电阻解码网络组成比例求和放大电路。因运放同相端接地,所以求和点电位也为地电位,称为虚地点。当某一位(如第K位)的输入代码为l,相应开关Sk合向VREF时,通过该位权电阻Rk 流向求和点的电流为,当某位代码为0时,相应开关合向地,没有电流通过相应权电阻流向求和点。推广到一般情况,如以ai 代表第i位代码,它可为1或为0,则I1i可表示为权电阻
6、网络流向求和点的电流I1为各位所对应的分电流之和,即:流过反馈电阻RF的电流为:。因I30,8从I1式可知,流入求和点的电流是由代码为1的那些位提供的。从Vo式可见,转换器的输出电压Vo正比于数字量D,负号表示输出电压的极性与基准电压VR的极性相反,RF为反馈电阻,调整它可以改变输出电压的范围。2T型电阻解码网络D/A转换器有权电阻和权电流两种类型的T型电阻解码网络D/A转换器,图8-2为权电流型D/A转换器的电路原理图。从图中可见,网络只有R和2R两种电阻,不管从那个开关向运放输入端看去,输入电阻都是R(两个2R电阻并联)。因为运算放大器求和点虚地,无论输入代码ai为0、或为1,电阻网络中各
7、支路的电流是不变的。但是电流向下每经过一个节点就进行一次对等分流,因此网络实际上是一个按二进制递减规律分流的分流器。VREF供出的总电流为:9经经2R电阻流向开关的各分电流为:电阻流向开关的各分电流为:10电流是流向求和点还是流向地,是由数字量各位的代 码ai是1还是0决定。因此,流向求和点的电流I1由下式确定:因 ,所以 结果和权电阻解码网络D/A转换器一样。在权电阻解码网络中,各位电阻阻值是按二进制规律递变的,最高位和最低位阻值相差很大。例如,12位D/A时,相差近=2048倍,很难保证精度,尤其是在集成D/A转换器中特别突出,所以在集成D/A转换器中普遍采用T型电阻解码网络。113.开关
8、树型D/A转换器开关树型D/A转换器是一种能确保单调特性的D/A转换器,它由分压器、树状排列的模拟开关和运放组成,如图图8-3所示(为了简化,图中以3位D/A转换器为例)。分压器由2n个(n为数字量位数)相同阻值的电阻串联构成,把基准电压等分为2n份。模拟开关共有n级,形成树状,n级分别由数字量的各位控制。数字量某位代码ai为1时,相应级的开关均上合;为0时,均下合。这样n级开关结合起来就把与数字量相应的电压引向输出端。在图8-3中,如输入数字为101时,则S1上合,S2下合S3上合,从而把引向开关树输出端。然后开关树再接运算放大器,运放接成电压跟随器形式,这样既能保持树状开关输出电压的大小和
9、极性,又可减小负载对转换特性的影响。12图8-33位开关树型D/A转换器电路原理图4.双极型D/A转换器二进制双极性信号有如表8-1所示的4种表示法。在D/A转换中,常用的是偏移二进制码和补码,下面介绍这两种D/A转换。13十进制数N符号和数值符号数值偏移二进制符号数值补码符号数值反码符号数值3210123111110101100001010011111110101100011010001011010001000111110101011010001000110101100表8-1二进制双极性信号表示法14(1)偏移二进制码D/A转换从表8-1可见,偏移二进制码是把单极性二进制码的最高位作为符号
10、位,其余位作为数值位,这就相当于把坐标轴往上平移了半个满量程值。因此,不论是单极性的权电阻网络D/A转换器,还是T型电阻网络D/A转换器,只要在求和点上加入一个能抵消半个满量程电流的偏移电流,就可以用于偏移二进制的双极性转换。图8-4(a)所示为由单极性T型电阻网络D/A转换器改成的用偏移二进制码表示的双极性D/A转换器。这里,所加偏移电路的电源电压与网络的基准电压数值相等、极性相反,偏移电阻RB等于符号位电阻R1,以保证当偏移二进制数字信号符号位为1,而各数值位均为0时,输出模拟电压为0。15图图8-4 双极性双极性D/A转换器电路原理图转换器电路原理图16(2)补码D/A转换从表8-1可见
11、,用补码表示双极性信号,和用偏移二进制码表示双极性信号,唯一的区别只是符号位相反。因此,用于补码的D/A转换器,和用于偏移二进制码的D/A转换器,区别也只是符号位模拟开关输出端接法相反(即原接虚地端接地,原接地端接虚地)。用补码表示的双极性如图8-4(b)所示。也可经反向器把补码的符号位信号反向后,用偏移二进制码D/A转换器实现补码D/A转换。为了保证转换精度,偏移电路电源电压和网络基准电压二者的绝对值必须相等,RB必须精确地等于R1。由于加入了偏移量,输出模拟电压的数值比单极性时降低了一半。如要加大输出模拟电压,则需相应地加大反馈电阻RF。178.1.3 8.1.3 数数/模转换器的主要性能
12、指标模转换器的主要性能指标评价一个D/A转换器的性能可从以下方面入手:1分辨率分辨率表明DAC对模拟值的分辨能力,它是最低有效位(LSB)所对应的模拟值,确定了能由D/A转换器产生的最小模拟量的变化。分辨率通常用二进制数的位数表示,如分辨率为8位的D/A转换器能给出满量程电压的(1/256)的分辨能力。2精度D/A转换器的精度表明D/A转换的精确程度。它可分为绝对精度和相对精度。(1)绝对精度D/A转换器的绝对精度(绝对误差)指的是在数字输入端加有给定的代码时,在输出端实际测得的模拟输出值(电压或电流)与应有的理想输出值之差。它是由D/A转换器的增益误差、零点误差、线性误差和噪声等综合引起的。
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