《DA与AD转换电路》PPT课件.ppt
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1、数字电子技术主编:刘金华第八章 D/A与A/D转换电路本章要点本章要点 熟悉D/A转换器和A/D转换器的主要技术指标及影 响它们的主要因素;掌握D/A转换器(二进制权电阻网络、倒T型电阻 网络、权电流型)的电路结构及其工作过程;掌握A/D转换器的主要类型(并行比较型、逐次比 较型型、双积分型)及其工作过程;掌握D/A转换器和A/D转换器工作原理、输入与输 出关系的定量计算;掌握DA转换器与AD转换 器的使用方法。8.1 概述一、D/A与A/D转换电路的概念与特点 能将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称A/D转换器或ADC);而能把数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器(简称
2、D/A转换器或DAC),A/D转换器和D/A转换器已经成为计算机系统中不可缺少的接口电路,是沟通模拟电路和数字电路的桥梁。下图是用计算机来控制加热炉的工作示意图。下图是计算机控制系统的一般结构:二、数字电压表案例 数字电压表作为数字仪表的基础和核心,电压表的数字化是将连续的模拟量如直流电压转换成不连续的离散的数字形式并加以显示,这有别于传统的以指针加刻度盘进行读数的方法,避免了读数的误差和视觉疲劳。图8-3 数字电压表8.2 D/A8.2 D/A转换器转换器一、D/A转换器的基本原理 数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的
3、代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字模拟转换。这就是构成D/A转换器的基本思路。图8-4所示是D/A转换器的输入、输出关系框图,D0Dn-1是输入的n位二进制数,vo是与输入二进制数成比例的输出电压。图8-4 D/A转换器的输入、输出关系框图 图8-5 3位D/A转换器的转换特性 图8-5所示是一个输入为3位二进制数时D/A转换器的转换特性,它具体而形象地反映了D/A转换器的基本功能。二、D/A转换器的构成 1.1.二进制权电阻网络二进制权电阻网络D/AD/A转换器转换器 图8-6 二进制权电阻网络D/A转换器 不论模拟开关
4、接到运算放大器的反相输入端(虚地)还是接到地,也就是不论输入数字信号是1还是0,各支路的电流是不变的。2.2.倒倒T T型电阻网络型电阻网络D/AD/A转换器转换器图8-7 倒T型电阻网络D/A转换器 分别从虚线A、B、C、D处向右看的二端网络等效电阻都是R。不论模拟开关接到运算放大器的反相输入端(虚地)还是接到地,也就是不论输入数字信号是1还是0,各支路的电流不变。从参考电压端输入的电流为:3.权电流型D/A转换器 尽管倒T形电阻网络D/A转换器具有较高的转换速度,但由于电路中存在模拟开关电压降,当流过各支路的电流稍有变化时,就会产生转换误差。为进一步提高D/A转换器的转换精度,可采用权电流
5、型D/A转换器。(1)原理电路图8-8 权电流型D/A转换器的原理电路分析该电路可得出:采用了恒流源电路之后,各支路权电流的大小均不受开关导通电阻和压降的影响,这就降低了对开关电路的要求,提高了转换精度。(2)(2)采用具有电流负反馈的采用具有电流负反馈的BJTBJT恒流源电路的权电流恒流源电路的权电流D/AD/A转换器转换器 为了消除因各BJT发射极电压VBE的不一致性对D/A转换器精度的影响,图中T3T0均采用了多发射极晶体管,其发射极个数是8、4、2、1,即T3T0发射极面积之比为8:4:2:1。流入每个2R电阻的电流从高位到低位依次减少1/2,各支路中电流分配比例满足8:4:2:1的要
6、求。图8-9 权电流D/A转换器的实际电路 基准电流IREF产生电路由运算放大器A2、R1、Tr、R和VEE组成,A2和R1、Tr的cb结组成电压并联负反馈电路,以稳定输出电压,即Tr的基极电压。Tr的cb结,电阻R到VEE为反馈电路的负载,由于电路处于深度负反馈,根据虚短的原理,其基准电流为:由倒T形电阻网络分析可知,IE3=I/2,IE2=I/4,IE1=I/8,IE0=I/16,于是可得输出电压为:可推得n位倒T形权电流D/A转换器的输出电压 v该电路特点为,基准电流仅与基准电压VREF和电阻R1有关,而与BJT、R、2R电阻无关。这样,电路降低了对BJT参数及R、2R取值的要求,对于集
7、成化十分有利。v由于在这种权电流D/A转换器中采用了高速电子开关,电路还具有较高的转换速度。采用这种权电流型D/A转换电路生产的单片集成D/A转换器有AD1408、DAC0806、DAC0808等。这些器件都采用双极型工艺制作,工作速度较高。三、D/A转换器的主要技术指标 1.转换精度D/A转换器的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述。(1)分辨率D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。N位D/A转换器的分辨率可表示为(2)转换误差D/A转换器的绝对误差(或绝对精度)是 指输入端加入最大数字量(全1)时,D/A转换器的理论值与 实际值之差。该误差值应低于LSB/2。2.转换速度(1)建立时
8、间(tset)指输入数字量变化时,输出电 压变化到相应稳定电压值所需时间。一般用D/A转换器输入的 数字量NB从全0 0变为全1 1时,输出电压达到规定的误差范围 (LSB/2)时所需时间表示。D/A转换器的建立时间较快,单 片集成D/A转换器建立时间最短可达0.1S以内。(2)转换速率(SR)大信号工作状态下模拟电压的变化率。3.温度系数 指在输入不变的情况下,输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一般用满刻度输出条件下温度每升高1,输出电压变化的百分数作为温度系数。四、集成D/A转换器及其应用 图8-10 是权电流型D/A转换器DAC0808的电路结构框图,图中D0D7是8位数字量输入端,I
9、O是求和电流的输出端。图8-10 权电流型D/A转换器DAC0808的电路结构框图VREF+和VREF接基准电流发生电路中运算放大器的反相输入端和同相输入端。COMP供外接补偿电容之用。VCC和VEE为正负电源输入端。用DAC0808这类器件构成的D/A转换器时需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻R1,如图8-11所示。图8-11 DAC0808 D/A转换器的典型应用 在VREF=10V、R1=5k、Rf=5k的情况下,可知输出电压为 当输入的数字量在全0 0和全1 1之间变化时,输出模拟电压的变化范围为09.96V。8.3 A/D8.3 A/D转换器转换器一、一、A/DA/D转换器的基
10、本原理转换器的基本原理 四个步骤:采样、保持、量化、编码。模拟电子开关S在采样脉冲CPS的控制下重复接通、断开的过程。S接通时,ui(t)对C充电,为采样过程;S断开时,C上的电压保持不变,为保持过程。在保持过程中,采样的模拟电压经数字化编码电路转换成一组n位的二进制数输出。图8-12 模拟量到数字量的转换过程1.1.取样定理取样定理取样定理取样定理 取样定理:取样定理:设取样脉冲s(t)的频率为fS,输入模拟信号x(t)的最高频率分量的频率为fmax,必须满足fs 2fmax,y(t)才可以正确的反映输入信号(从而能不失真地恢复原模拟信号)。通常取fs(2.53)fmax。由于A/D转换需要
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