ADDA转换器学习教程.pptx
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1、11.2 数/模(D/A)转换器(P391)定义:数字模拟转换。把数字信号转换为模拟信号输出的器件称为数/模转换器(简称D/A转换器)。11.2.1 D/A转换器的原理 按转换原理,可将D/A转换器分为:1权电阻网络D/A转换器 组成:权电阻解码网络、基准源V VR R、模拟开关、运放。第1页/共53页 ai=0,开关打向左边,电阻接地;ai=1,开关打向右边,电阻接VR,经过运算可得:特点:V0与VR极性相反,RF可调整输出电压V0的范围,制造工艺简单。2T型权电阻网络D/A转换器 第2页/共53页组成:T型权电阻解码网络、基准源V VR R、模拟开关、运放。从各节点向右看和向下看的等效电阻
2、都是2R2R,经向右和向下的电流一样,经计算可得:特点:同权电阻网络D/A转换器。3.3.开关树型D/A转换器组成:分压器、树状排列的模拟开关、运放。见下页图特点:运放接成跟随器,既保证输出电压极性,又可减小负载对转换特性的影响。第3页/共53页第4页/共53页4.集成化D/A转换器分类:双极型和CMOS型电阻网络:离子注入或扩散电阻条、薄膜电阻离子注入或扩散电阻条:价廉物美,但精度不高;薄膜电阻:高精度。特点:双极型:转换速度快,适合于高速转换的场合。CMOS型:优点是制造容易、造价低;缺点是转换速度较慢。第5页/共53页11.2.2 D/A转换器的性能指标(P393)1.分辨率 单位数字量
3、(最低位LSB)所对应模拟量增量。即相邻两个二进制码对应的输出电压之差。它确定了D/A产生的最小模拟量变化,也可用最低位LSB表示。如,n位D/A转换器的分辨率为1/2n。2.精度 转换器的实际输出与理论值之差。可分为绝对精度和相对精度。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。一般小于1/2 LSB。它是由D/A的增益误差、零点误差、线性误差和噪声等综合引起的。第6页/共53页相对精度指的是满量程值校准以后,任一数字输入的模拟输出与它的理论值之差。精度的表示方法:以满量程VFS的百分数或最低有效位(LSB)的分数
4、形式表示。如:精度为0.1,则最大误差为VFS 0.1,若VFS=10V,则误差为10mV。n位DAC(D/A转换器芯片)的精度为 ,则最大误差为 。3.线性误差 D/A的实际转换特性(各数字输入值所对应的各模拟输出值之间的连线)与理想的转换特性(始终点连线)之间是有偏差的,这个偏差就是D/A的线性误差。即两个相邻的数字码所对应的模拟输出值(之差)与一个LSB所对应的模拟值之差。表示方法:以LSB的分数形式表示。如:第7页/共53页4.D/A转换器的温度系数转换器的温度系数 D/A转转换换器器受受温温度度变变化化的的影影响响。是是指指在在规规定定的的温温度度范范围围内内,温温度度变变化化1时时
5、,各各误误差差参参数数的的变变化化量量。分分温温度度系系数数和和增增益益温温度系数。度系数。5.转换时间转换时间TS(建立时间)(建立时间)D/A转转换换器器输输入入的的数数字字量量发发生生变变化化后后,其其输输出出模模拟拟量量达达到到稳定相应值所需要的时间。稳定相应值所需要的时间。超高速:超高速:TS 100ns 高速:高速:TS:100ns 10s 中速:中速:TS:10s 100s 低速:低速:TS 100s 6.电源抑制比电源抑制比 满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比。满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比。7.馈送误差馈送误差 非非输输入入信信号号通通过过器器
6、件件内内部部电电路路耦耦合合到到D/A输输出出端端造造成成的的输输出误差。出误差。第8页/共53页11.2.3 D/A芯片及其与CPU接口(P394)由于使用的情况不同,DAC的位数、精度及价格要求不同。美国AD公司、Motorola公司、半导体公司NS、无线电公司RCA等均生产D/A转换器。D/A转换器的位数由8位、10位、12位、16位等。D/A转换器能否与CPU的外部数据总线连接,取决于D/A芯片内部是否有输入锁存器。1.不带数据输入锁存器的D/A与CPU的连接 需要在CPU与D/A之间的数据通道上加锁存器(如:74LS373、74LS273),以保证数据传输的正确性。这类D/A有:AD
7、7520、AD7521、DAC0808等。第9页/共53页2.带数据输入锁存器的D/A与CPU的连接 由于D/A芯片内部已设计了输入锁存器,所以可将D/A的数据总线与CPU的外部数据总线直接相连。这类D/A有:AD7524、DAC0832等。3.D/A的输入与输出的关系 D/A的输入与输出呈比例关系。如:8位(输出为0 5V),比例系数为:12位(输出为-5V 5V),比例系数为:第10页/共53页11.2.4 典型的典型的8位位D/A芯片芯片DAC08321.1.性能指标性能指标 8位位DAC,CMOS器件,数据线与器件,数据线与TTL兼容;兼容;电流输出,单极性;电流输出,单极性;单电源单
8、电源 +5V+15V;转换速度:转换速度:1s,参考电压:,参考电压:-10V+10V;可单缓冲、双缓冲或直接数字输入三种方式工作;可单缓冲、双缓冲或直接数字输入三种方式工作;二级数据锁存(第一级为输入锁存);二级数据锁存(第一级为输入锁存);低功耗低功耗200mW。20脚双列直插式封装(脚双列直插式封装(DIP封装)。封装)。第11页/共53页 2.内部结构及引脚第12页/共53页引脚:D7 D0:8位数据输入端;ILE:允许输入数据锁存信号,高电平有效;CS:片选,低电平有效,它和ILE信号一起来决定WR1是否起作用;WR1:输入寄存器的写选通信号,必须和CS、ILE同时有效;XFER:传
9、送控制信号,用来控制WR2;WR2:DAC寄存器的写选通信号,必须和XFER同时有效;IOUT1:D/A转换器输出电流端之一。DAC锁存的数据位为“1”的位电流均流出此端(为1的各位全电流的输出端);当DAC锁存器各位全1时,此输出电流最大,全0时输出为0;IOUT2:D/A转换器输出电流端之二。与IOUT1是互补关系;第13页/共53页RFB:内备的反馈电阻引出端,另一端在片内与相接,芯片内部已提供一个反馈电阻,约15K;VREF:基准电压源输入端,此端可以接正电压,也可接负电压,供电阻网络用;范围为-10V+10V;VCC:芯片供电电源引入端,范围,最佳工作状态为+15V;AGND:模拟信
10、号地,即模拟电路接地端;DGND:数字量地。注:有两级锁存。LE1-输入锁存器控制端 LE2-DAC锁存器控制端 LE1、LE2=1时,相应的锁存器的输出随输入变化。LE1、LE2=0时,相应的锁存器的输出不随输入变化。第14页/共53页3.DAC0832的三种工作方式(1)直通工作方式 当CS有效时,输入数据通过输入锁存器、DAC锁存器直通D/A转换就输出。要求ILE、WR1、WR2、XFER始终有效。(2)单缓冲工作方式 输入数据通过输入锁存器锁存,DAC锁存器为直通。当CS、WR1有效时,D/A转换就输出。要求ILE、WR2、XFER始终有效。(3)双缓冲工作方式 输入数据通过输入锁存器
11、、DAC锁存器两级锁存。只有当CS、WR1、WR2、XFER有效时,D/A转换才输出。第15页/共53页5.DAC0832与CPU的接口 (1)单缓冲方式第16页/共53页(2)双缓冲方式第17页/共53页6.DAC的应用(1)实现D/A转换程序:单缓冲方式下:MOV AL,欲转换的数值 MOV DX,D/A的口地址 OUT DX,AL第18页/共53页(2)可实现函数发生器输出方波(设D/A的口地址为300H)MOV DX,300H S0:MOV CX,0FFH MOV AL,00H S1:OUT DX,AL LOOP S1 MOV CX,0FFH MOV AL,0FFH S2:OUT DX
12、,AL LOOP S2 JMP S0 HLT注:频率由CX控制第19页/共53页输出梯形波输出梯形波(设(设D/A的口地址为的口地址为300H)MOV DX,300H MOV CX,0FFH MOV AL,00H T1:OUT DX,AL LOOP T1 MOV CX,0FFH T2:INC AL OUT DX,AL LOOP T2 MOV AL,0FFH MOV CX,0FFH T3:OUT DX,AL LOOP T3 MOV CX,0FFH T2:DEC AL OUT DX,AL LOOP T4 JMP T1 HLT第20页/共53页输出三角波(设D/A的口地址为300H)MOV DX,3
13、00H R0:MOV CX,0FFH MOV AL,00H R1:OUT DX,AL INC AL LOOP T1 MOV CX,0FFH R2:DEC AL OUT DX,AL LOOP T2 JMP R0 HLT第21页/共53页输出锯齿波(设D/A的口地址为300H)MOV DX,300H MOV AL,00H ST0:MOV CX,0FFH ST1:INC AL OUT DX,AL LOOP ST1 JMP ST0 HLT第22页/共53页11.3 模/数(A/D)转换器(P401)定义:模拟数字转换。把模拟信号转换为数字信号输出的器件称为模/数转换器(简称A/D转换器)。11.3.1
14、 采样与量化(P386)我们经常遇到的物理参数,如电流、电压、温度、压力、速度电量或非电量都是模拟量。模拟量的大小是连续分布的,且经常也是时间上的连续函数。因此要将模拟量转换成数字信号需经采样 量化 编码三个基本过程(数字化过程)。1.采样 在连续变化的模拟量上按一定的规律(周期地)取出其中的某一些瞬时值来代表这个连续的模拟量,这个过程就是采样。采样的理论基础是采样定理。采样是通过采样保持电路实现的。采样值在时间上是离散的值,但在幅度上仍然是连续模拟量。2.2.采样定理:对信号采样时,采样频率必须大于或等于信号最高频率的两倍。采样时必须遵守采样定理,以保证一个数据采样两次以上。第23页/共53
15、页3.量化 采样点上采得的信号值反映到数字量所表示的状态上的过程叫量化。在幅值上用离散值来表示。方法是用一个量化因子Q去度量;u0、u1、,便得到整量化的数字量。u0=2.0Q 2Q 010u1=4.0Q 4Q 100u2=5.2Q 5Q 101u3=5.8Q 5Q 101第24页/共53页4.量化误差 所有落后于某一量化层(对应一个量化输出)的样本都取一个量化值,必然存在误差,称为量化误差。通常,A/D采用均匀量化,即每一量化层的输出都取该量化层的中值。5.编码 将整量化后的数字量进行编码,以便微机读入和识别;编码仅是对数字量的一种处理方法。例如:Q=0.5V/格,设用三位(二进编码)u0=
16、2.4Q 2Q (010)Q6.A/D转换 将采样保持电路锁存的模拟信号转换成数字信号的器件。第25页/共53页11.3.2 A/D转换器的原理(P401)按转换方式可分为:直接转换、间接转换。按输出方式分可分为:并行、串行、串并行。按转换速度可分为:低速、中速、高速。按转换精度和分辨率可分为:3位、4位、8位、10位、12位、14位、16位等等。按转换原理:可将A/D转换器分为:1.计数式A/D转换器 用计数器的数字输出D经D/A转换后的模拟输出电压V0与输入模拟电压Vi比较。启动时,D=0,V0=0,则Vi V0,比较器输出1,控制计数器+1,D=1,V0 0,再进行比较,若Vi V0,则
17、循环上述过程,直至Vi=V0,比较器输出0,关闭计数器,则此时的计数器输出D即为A/D转换的结果。第26页/共53页2.逐次逼近式A/D转换器其中:VF-比较器的标准电压(D/A转换器的输出)Vi-D/A转换器的基准电压第27页/共53页原理:D/AD/A转换器的输出,从二进制数据的最高位起,依次逐位置1 1,与待转换的模拟量比较,若前者小于后者,该位置1 1并保留下来,若前者大于后者,该位清0;0;然后再照此比较下一位,直至比完最低位。最后得到的结果即A/DA/D转换的值。特点:转换时间固定,速度快(1-1001-100ss),分辨率可达1818位,抗干扰能力差。被转换的模拟量若频率很高(变
18、化较快)则要加S/HS/H电路。被转换的模拟量若幅度过小(信号微弱)则需要加信号调理电路。3.3.双积分式A/D转换器原理:电路对未知输入电压先进行固定时间T T的积分(充电),),然后对已知标准电压进行反向斜率固定的积分(放电),直至放电为0 0,放电所用时间T T 正比于输入电压。计数放电所用时间的数字量即为输入模拟电压经A/DA/D转换后的数字值。第28页/共53页比较器积分器+-+-标准电压时钟控制逻辑计数器TT 时间固定斜率固定VinVint特点:电路简单,转换速度较慢(因为A/DA/D转换的过程要两次积分)(100 s-20ms100 s-20ms),转换精度高,抗干扰能力强(信号
19、波动对精度影响不大),性价比高。适用于转换变化较缓慢的模拟量(频率较低)输入端一般不需要在加S/HS/H电路。常用于数字多用表。第29页/共53页4.4.并行A/DA/D转换器原理:将输入的模拟电压与一系列标准电压同时比较,将比较相等的结果经过编码后输出二进制数(一个n n位并行A/DA/D转换器需要2 2n n-1-1个比较器)。特点:速度快,精度不高,线路复杂,价格昂贵。5.5.串-并比较型A/DA/D转换器 保持并行A/DA/D转换器的转换速度,但结构大大简化,从而实现高速、高精度A/DA/D转换器。第30页/共53页第31页/共53页11.3.4 典型典型A/D转换器介绍及与转换器介绍
20、及与CPU接口接口(P404)1.A/D转换器的常用性能转换器的常用性能 A/D转转换换器器按按照照输输出出代代码码的的有有效效位位数数分分为为4位位、6位位、8位位、10位、位、12位、位、14位、位、16位和位和BCD码输出的码输出的3位、位、4位、位、5位等多种位等多种;按照转换速度可以分为:按照转换速度可以分为:超高速(转换时间超高速(转换时间1ns)高速(转换时间高速(转换时间1ns 1us)中速(转换时间中速(转换时间1us 1ms)低速(转换时间低速(转换时间1ms)为为适适应应系系统统集集成成的的需需要要,有有些些A/D转转换换器器还还将将多多路路转转换换开开关关、时时钟钟电电
21、路路、基基准准电电压压源源、二二/十十进进制制译译码码器器和和转转换换电电路路集集成成在在一一个个芯芯片内,超越了单纯的片内,超越了单纯的A/D转换功能。转换功能。第32页/共53页2.常用A/D转换器芯片第33页/共53页IN3 IN2IN3 IN2IN4 IN1IN4 IN1IN5 IN0IN5 IN0IN6 ADDAIN6 ADDAIN7 ADDBIN7 ADDBSTART ADDC START ADDC EOC ALEEOC ALED3 D7D3 D7OE D6OE D6CLK D5CLK D5VCC D4VCC D4Vref+D0Vref+D0GND Vref-GND Vref-D1
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