数模与模数转换 (2)幻灯片.ppt
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1、数模与模数转换(2)第1页,共51页,编辑于2022年,星期六工业控制系统框图示例工业控制系统框图示例变变换换器器传传感感器器防防混混低低通通滤滤波波器器模模数数转转换换器器数数字字处处理理子子系系统统数数模模转换转换器器模模拟拟执执行行机机构构数数字字执执行机构行机构电电量量非非电电量量模拟子系统模拟子系统模拟子系统模拟子系统重重构构低低通通滤滤波波器器 数模转换器、模数转换器是模拟系统与数字系统的桥梁,称为接口电路。它数模转换器、模数转换器是模拟系统与数字系统的桥梁,称为接口电路。它们是用数字系统处理模拟信号所必须的电子电路。们是用数字系统处理模拟信号所必须的电子电路。生产过程中的物理量执
2、行机构11.1 数模和模数转换的作用数模和模数转换的作用工业控制计算(IPC)、单片机、数字信号处理器和可编逻辑控制器,甚至可以扩展到计算机网络。各种物理量的测量和显示、手动控制和报警等功能 数字量数字量或或开关量开关量第2页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2数模转换器数模转换器(DAC)数模转换器:数模转换器:将数字信号转换为模拟信号的电路。将数字信号转换为模拟信号的电路。转换原理框图:寄存器、开关网络、解码网络、基准电源转换原理框图:寄存器、开关网络、解码网络、基准电源n位数字量分别控制位数字量分别控制n个模拟个模拟电子开关的通断电子开关的通断对每一次确定的数字量输入,解码网络和
3、对每一次确定的数字量输入,解码网络和开关网络组成相应的开关网络组成相应的线性电路线性电路在稳定的基准电压在稳定的基准电压激励下产生与数字激励下产生与数字量和基准电压成正量和基准电压成正比的电压或电流比的电压或电流 根据变换网络的结构,DAC分为倒T形电阻网络DAC、权电流型DAC、T形电阻网络DAC、权电阻网络DAC、权电容网络DAC和开关树型DAC。要求要求VREF很稳定很稳定本节介绍倒T形电阻网络DAC和权电流型DAC。存储输入数字量电阻、电容等电路第3页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2数模转换器数模转换器(DAC)11.2.1 倒T形电阻网络DAC11.2.2 权电流型DAC
4、*11.2.3 DAC的双极性输出11.2.4 DAC的主要技术指标数模转换器:数模转换器:将数字信号转换为模拟信号的电路。将数字信号转换为模拟信号的电路。(DACDigital to Analog Converter)第4页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.1 倒倒T形电阻网络形电阻网络DAC1工作原理工作原理来自输入或寄存器开关网络R-2R电阻网络电流电压变换每个节点i对地的等效电阻为R虚地!并联电阻上为权电流!第5页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.1 倒倒T形电阻网络形电阻网络DAC1工作原理工作原理来自输入或寄存器开关网络R-2R电阻网络电流电压变换每个节点i
5、的等效电阻为R虚地!并联电阻上为权电流!K是1个单位数字量对应的电压的绝对值,称为单位电压,常记为LSB。BZ是n位自然二进制数(0)输出电压是单极性的。第6页,共51页,编辑于2022年,星期六单刀双置开关可以用双极型三极管或单刀双置开关可以用双极型三极管或MOS管实现。管实现。如果如果Di=1,TN1导通,导通,TN2截止,固定端截止,固定端A与与N(运放的反相端运放的反相端)相连;相连;如果如果Di=0,TN1截止,截止,TN2导通,固定端导通,固定端A与与P(运放的同相端运放的同相端)相连。相连。由于由于MOS管的导通电阻不相等,导致电阻网络不是准确的管的导通电阻不相等,导致电阻网络不
6、是准确的R-2R网络,出现误差。网络,出现误差。第7页,共51页,编辑于2022年,星期六2单片集成单片集成DAC AD7520 AD7520集成反馈电阻集成反馈电阻R Rf f,与倒,与倒T T形电阻网络的形电阻网络的R R相等。相等。输出电压为输出电压为:输出电压与输入输出电压与输入10位自然二进位自然二进制数成正比。制数成正比。基准电压基准电压VREF可正可负。可正可负。如果用另一个如果用另一个DAC的输出替的输出替换换VREF,则可实现,则可实现2个数字量之积的个数字量之积的数模转换。数模转换。单片集成倒T形电阻网络DAC芯片有AD7520(10位DAC)、DAC1210H(12位DA
7、C)和AK7546(16位DAC)等。单片集成单片集成ADCADC:AD7520AD7520集成集成1010位倒位倒T T电阻网络电阻网络第8页,共51页,编辑于2022年,星期六3.DAC的应用的应用:斜坡发生器斜坡发生器 Ov D9+D0 D1 图图11.2.5 斜坡电压发生器斜坡电压发生器 (a)原理框图原理框图 (b)波形波形 10位位二进二进制计制计数器数器 DAC AD 7520 Rf IO1 IO2 GND CP t/TCP O 1023 2047 LSB Ov(a)(b)A VREF=5V 10位二进制计数器对周期脉冲位二进制计数器对周期脉冲CP计数,输出自然二计数,输出自然二
8、进制码,进制码,DAC将其转换为阶梯电压,近似线性电压输出,将其转换为阶梯电压,近似线性电压输出,如图如图(b)所示。阶梯高度为单位电压所示。阶梯高度为单位电压LSB:第9页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.2 权电流型权电流型DAC 在倒在倒T形电阻网络形电阻网络DAC中,模拟电子开关中,模拟电子开关使得电阻网络不能准确使得电阻网络不能准确地按地按R-2R构成构成,导致并联电阻的电流偏离权电流值(,导致并联电阻的电流偏离权电流值(I/2、I/4、I/8、I/16、),使输出产生误差。),使输出产生误差。用多路电流源产生准确用多路电流源产生准确的权电流,形成权电流的权电流,形成权电
9、流型型DAC。用多发射结晶体管使每个用多发射结晶体管使每个发射结的电流相等。发射结的电流相等。第10页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.2 权电流型权电流型DAC 三极管TR、T3、T2、T1、T0和TC的射极电位相等(VE),它们的射极到负电源(-VEE)间的等效电阻依次为R、2R、4R、8R、16R(按2n递增的电阻称为权电阻)和16R。以T2的发射极等效电阻为例说明。第11页,共51页,编辑于2022年,星期六忽略IB0同理,可计算其他晶体管射极到-VEE的等效电阻。R2R4R8R16R16R权电流T2的发射极等效电阻基准电流第12页,共51页,编辑于2022年,星期六R2R
10、4R8R16R16R权电流 输出电压与输入自然二进制数成正比,实现数模转换。输出电压与输入自然二进制数成正比,实现数模转换。注意,由于多路电流源输出电流是单向的,所以,权电流型注意,由于多路电流源输出电流是单向的,所以,权电流型DACDAC的基的基准电压准电压V VREFREF只能为正。只能为正。第13页,共51页,编辑于2022年,星期六推广到一般情况,推广到一般情况,n位位权电流型权电流型DAC的输出电压为的输出电压为 BZ是是n位自然二进制数(位自然二进制数(0),),vO是单极性的。是单极性的。K是是1个单位数字量对应的电压,称为单位电压,常记为个单位数字量对应的电压,称为单位电压,常
11、记为LSB。单片集成权电流型DAC的芯片有AD1408、DAC0806和DAC0808等。第14页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.3 DAC的双极性输出的双极性输出 如果单极性输出电压减去如果单极性输出电压减去BZ的中值的中值BZZ对应的输出电压值,则对应的输出电压值,则变为双极性输出电压:变为双极性输出电压:BP是双极型的,值域为是双极型的,值域为-2n-1,2n-1-1,故输出变为双极性电,故输出变为双极性电压。压。下面介绍下面介绍4位权电流型双极性位权电流型双极性DAC,BP-24-1,24-1-1。二进制码(无符号数)BZ(有符号数)BP值域0,2n-1-2n-1,2n-
12、1-1最高位是符号位最高位是符号位:1-正,正,0-负。负。第15页,共51页,编辑于2022年,星期六双极性偏移电阻和偏移电流第16页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.4 DAC的主要技术指标的主要技术指标1.转换精度:转换精度:通常用分辨率和转换误差描述通常用分辨率和转换误差描述DAC的转换精度。的转换精度。输出电压的范围可能被等分的数目定义为输出电压的范围可能被等分的数目定义为DAC的的分辨率分辨率。分辨率还可定义为最小输出电压变化量与输出电压变化幅度之比分辨率还可定义为最小输出电压变化量与输出电压变化幅度之比的绝对值。的绝对值。分辨率为分辨率为2n-1,简述为,简述为n位分
13、辨率位分辨率。分辨率表示DAC在理论上可能达到的精度。第17页,共51页,编辑于2022年,星期六11.2.4 DAC的主要技术指标的主要技术指标 实际的精度与DAC的元件参数值等有关。它们是基准电压、电阻网络、模拟开关、运放的特性和工作温度等参数。这些元件的非理想性使输出电压偏离理论值,产生转换误差。比例系数误差反映基准电压VREF偏离理论值,使DAC 的比例系数K产生误差。K VREF。非线性误差则主要是电阻网络、电流源和模拟开关等引起的,他们通过不同的途径影响K的电阻值。由于元件参数偏离理论值,并且元件的电路位置不同,对输出电压的影响是非线性的。通常用输出电压范围内的最大非线性误差描述对
14、DAC的影响。失调误差是由运放的零点漂移引起的,其大小与输入数字量无关,它使输出电压偏移一个微小量。转换误差e是比例系数误差、非线性误差和失调误差的绝对值之和。通常 第18页,共51页,编辑于2022年,星期六2.转换速度转换速度 完成一次数模转换所需的时间。常用建立时间和转换速率描述。完成一次数模转换所需的时间。常用建立时间和转换速率描述。建立时间建立时间ts 定义为从输入数字量突变开始到输出达到稳定值规定的误差带之内所定义为从输入数字量突变开始到输出达到稳定值规定的误差带之内所需的最大时间。需的最大时间。规定的误差带一般为规定的误差带一般为1/2LSB,输入数字量突变通常是由全,输入数字量
15、突变通常是由全0变全变全1。目前,在不包含运放的单片集成目前,在不包含运放的单片集成DAC中,建立时间最短可达中,建立时间最短可达0.1S以内;在包含运放的集成以内;在包含运放的集成DAC中,建立时间最短可达中,建立时间最短可达1.5S以内。以内。转换速率转换速率SRSR 是指输出电压的最大变化率。在外接运放的是指输出电压的最大变化率。在外接运放的DACDAC中,完成一中,完成一次数模转换的最大时间为次数模转换的最大时间为T TTRTR(maxmax)=t=ts s+V+VO(max)O(max)/SR V/SR VO(max)O(max)是输出电压的最大变化幅度。是输出电压的最大变化幅度。第
16、19页,共51页,编辑于2022年,星期六11.3 模数转换器模数转换器(ADC)模数转换必须完成对模拟量的时间和幅值模数转换必须完成对模拟量的时间和幅值进行双重离散化的任务。进行双重离散化的任务。通过取样和保持完成对时间的离散化通过取样和保持完成对时间的离散化通过量化和编码完成对幅值的离散化通过量化和编码完成对幅值的离散化 11.3.1 模数转换基础模数转换基础1.取样和保持取样和保持当当S(t)=0时时,NMOS管截止,电容保持管截止,电容保持取样的终值电压。取样的终值电压。保持!保持!当当S(t)=1时,时,NMOS开关管导通,电容开关管导通,电容充电。设充电时间常数为充电。设充电时间常
17、数为0,则输出电压,则输出电压跟随输入电压变化。跟随输入电压变化。取样!取样!开关频率既是取样频率第20页,共51页,编辑于2022年,星期六 因为量化和编码仅将取样电压转换因为量化和编码仅将取样电压转换为数字量,其他数值不予考虑。为数字量,其他数值不予考虑。所以,理论上将采样保持电路的输出所以,理论上将采样保持电路的输出等效为离散的取样序列等效为离散的取样序列2.取样定理取样定理 模拟信号包含的信息是频谱信息。模拟信号包含的信息是频谱信息。同样,同样,数字信号包含的信息也是频谱信息。数字信号包含的信息也是频谱信息。如果取样序列包含原始模拟信号的频谱如果取样序列包含原始模拟信号的频谱信息,则取
18、样序列可真正代表原始的模拟信号。信息,则取样序列可真正代表原始的模拟信号。取样定理阐述了取样序列包含原始取样序列包含原始模拟信号的频谱信息的条件。模拟信号的频谱信息的条件。第21页,共51页,编辑于2022年,星期六取样定理:取样定理:设原始模拟信号具有频带有限的频谱,即频谱集中在设原始模拟信号具有频带有限的频谱,即频谱集中在-fimax,fimax之内,在之内,在-fimax,fimax之外频谱为之外频谱为0。如果取样频率大于等于原始模拟信号最高频率的如果取样频率大于等于原始模拟信号最高频率的2倍,则可倍,则可用取样序列完全恢复原始的模拟信号。用取样序列完全恢复原始的模拟信号。即当即当时,取
19、样序列的频谱包含原始模拟信号的频谱。时,取样序列的频谱包含原始模拟信号的频谱。第22页,共51页,编辑于2022年,星期六3.防混滤波防混滤波 有效信号的频谱通常是频带有限的,而噪声信号的频谱则是无限的。根据取样定理,为了从取样序列中恢复有效信号,应对原始输入信号进行低通滤波,使信号满足取样定理。如果理想低通滤波的截止频率是有效信号的最高频率fimax,从而可滤除干扰和噪声的频谱,避免它们混叠在取样序列的频谱中,保证取样序列的频谱主要包含有效信号的频谱。消除频谱混叠的低通滤波称为防混滤波。第23页,共51页,编辑于2022年,星期六4量化和编码量化和编码 为了将取样电压转换为数字量,首先选定适
20、当的单位电压LSB,在取样电压的值域内形成间隔为LSB的离散电压,每个离散电压是LSB的整倍数。编码:对整数n进行二进制编码(可以是自然二进制码、偏移二进制码和补码等),获得二进制数字量。量化和编码在取样电压的保持期内进行,实现对模拟信号幅值的离散化,获得数字量。量化:将取样电压与nLSB比较,得到与取样电压最接近的整数n。nLSBvI第24页,共51页,编辑于2022年,星期六 例例11.1 设取样电压的值域是设取样电压的值域是0V,1V,试对其离散为,试对其离散为3位自然二进制数。位自然二进制数。解:选择单位电压为:在0V,1V中插入2n-1=7个离散电平:2/15,4/15,6/15,1
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