AD转换器和DA转换器.pptx
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1、D/A转换器转换器(Digital to Analog Converter)能把数字量转换为模拟量的电子器件(简称为DAC)。A/D转换器转换器(Analog to Digital Converter)能把模拟量转换成相应数字量(简称为ADC)。单片机测控系统中的ADC和DAC 11.1 AT89S51与DAC的接口第1页/共38页电流输出型DA转换原理 总电流总电流分支电流分支电流I01转换电流与“逻辑开关”为1的各支路电流的总和成正比,即与与D0D7口输入的二进制数成正比口输入的二进制数成正比。转换电流转换电流第2页/共38页转换电压DAC0832外接放大器反馈电阻即,转换电压正比于待转换
2、的二进制数和参考电压转换电压正比于待转换的二进制数和参考电压第3页/共38页DAC的性能指标:1、分辨率通常将DAC能够转换的二进制的位数称为分辨率。位数越多分辨率也越高,一般为8位、10位、12位、16位等。分辨率为8位时,若参考电压为10V,则输出的最小电压为10V/25639.1mV;若参考电压为5V,则19.5.1mVDAC0832的分辨率为8位。第4页/共38页2、转换时间将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间转换时间;DAC的转换时间一般在几十纳秒(ns)几微秒(s);DAC0832的转换时间为1 s。第5页/共38页DAC0832电流输出型D/A转换器20只引脚8位并行输入方式
3、分辨率19.5mV(VREF=5V)电流建立时间S 输入与TTL电平兼容 单一电源供电(5V15V)低功耗,20m 第6页/共38页DAC0832的结构内部组成:1个8位输入锁存器1个8位DAC寄存器1个8位D/A转换器5个控制逻辑(2级控制)工作过程工作过程:8位数据并行送入锁存器在第1级控制信号作用下进入寄存器在第2级控制信号作用下进入转换器转换结果由Iout1电流输出。第7页/共38页第8页/共38页DAC0832的3种控制方式直通方式 两个寄存器都处于直通状态直通方式不能直接与系统的数据总线相连,需另加锁存器,故较少应用。下面介绍单缓冲与双缓冲两种连接方式。单缓冲方式 一个寄存器处于直
4、通,另一个处于受控状态双缓冲方式 两个寄存器都分别处于受控状态第9页/共38页例例1 根据如下电路,编程实现由DAC0832输出一路正弦波的功能。电路分析电路分析:1、采用I/O口方式接线2、直通控制方式4个控制端都接低电平,ILE接高电平 第10页/共38页例1 参考程序第11页/共38页例1 运行效果第12页/共38页例2:根据如下电路,编程实现由DAC0832输出一路三角波的功能电路分析电路分析:1、第1级受控,第2级直通2、总线接口方式:DAC第1级地址:1111 1110(0 xfeff)第13页/共38页例2 参考程序第14页/共38页例2 运行效果第15页/共38页例3:根据如下
5、电路,编程实现两路锯齿波发生器的功能DAC1第1级地址:1111 1110(0 xfeff)DAC2第1级地址:1111 1101(0 xfdff)DAC1和2第二级地址:1110 1111(0 xefff)电路分析:电路分析:1、双缓冲方式:DAC1和DAC2的第1级各设1个控制端,两个DAC的第2级共用1个控制端;2、总线接口方式:第16页/共38页例3参考程序语句DAOUT=num的作用只是启动DAC寄存器,传输什么数据都没关系。第17页/共38页例例3 运行效果运行效果(多路D/A同步输出)第18页/共38页逐次逼近型双积分型-型并行比较型/串行比较型压频变换型AD转换器的分类按转化原
6、理按转化速度超高速(转换速度1ns)高速(转换速度20s)中速(转换速度1ms)低速(转换速度1s)8位12位14位16位按转化位数11.2 AT89S51与ADC的接口第19页/共38页逐次逼近式ADC的工作原理从最高位开始通过试探值逐次进行测试,直到试探值经D/A转换器输出VN与VIN相等或达到允许误差范围为止。则该试探值就为A/D转换所需的数字量。逐次逼近寄存器第20页/共38页ADC主要技术指标:转换时间转换时间(convertion time)是指完成一次AD转换所需要的时间。逐次逼近型ADC的典型值为1200s。分辨率分辨率(resolution)是指系统在标准参考电压时可分辨的最
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- AD 转换器 DA
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