第8章 数模与模数转换精选PPT.ppt
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1、第8章 数模与模数转换第1页,本讲稿共35页一、数模和模数转换的概念和作用一、数模和模数转换的概念和作用 数模转换数模转换即将数字量转换为模拟电量即将数字量转换为模拟电量(电压或电流电压或电流),使输出的模拟电量与输入的数字量成正比。,使输出的模拟电量与输入的数字量成正比。实现数模转换的电路称数模转换器实现数模转换的电路称数模转换器 Digital-Analog Converter,简称简称 D/A 转换器或转换器或 DAC。模数转换模数转换即将模拟电量转换为数字量,使输出即将模拟电量转换为数字量,使输出的数字量与输入的模拟电量成正比。的数字量与输入的模拟电量成正比。实现模数转换的电路称模数转
2、换器实现模数转换的电路称模数转换器 Analog-Digital Converter,简称简称 A/D 转换器或转换器或 ADC。第2页,本讲稿共35页模拟量模拟量模拟量模拟量数字量数字量数字量数字量 模拟量模拟量模拟量模拟量数字量数字量数字量数字量传感器传感器传感器传感器 被控对象被控对象被控对象被控对象 自然界物理量自然界物理量自然界物理量自然界物理量为何要进行数模和模数转换?为何要进行数模和模数转换?第3页,本讲稿共35页二、数模和模数转换器应用举例二、数模和模数转换器应用举例数字数字数字数字信号信号信号信号物理量物理量物理量物理量模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号压力传感器压力传感器温度
3、传感器温度传感器流量传感器流量传感器四四路路模模拟拟开开关关数数字字处处理理系系统统DAC模拟控制器模拟控制器模拟控制器模拟控制器液位传感器液位传感器DACDAC模拟控制器模拟控制器模拟控制器模拟控制器生生 产产 控控 制制 对对 象象 DACADC二、数模和模数转换器应用举例二、数模和模数转换器应用举例 第4页,本讲稿共35页8.1DAC 一、一、DAC的基本概念的基本概念 1.转换特性转换特性 DAC电电路路输输入入的的是是n位位二二进进制制数数字字信信息息B(Bn-1,Bn-2,B1、B0),其其最最低低位位(LSB)的的B0和和最最高高位位(MSB)的的Bn-1的的权权分分别别为为20
4、和和2n-1,故,故B按权展开式为按权展开式为 第5页,本讲稿共35页 DAC电路输出的是与输入数字量电路输出的是与输入数字量成正比例成正比例的的电压电压uO或或电流电流iO,即,即 式中式中K为转换比例常数为转换比例常数。DAC框图如图框图如图8-2所示。所示。图图 8-2DAC框图框图 第6页,本讲稿共35页图图 8 3 转换特性转换特性 当当n=3时,时,DAC转换电路的输出与输入转换特性如图转换电路的输出与输入转换特性如图8-3所示,输出为阶梯波。所示,输出为阶梯波。第7页,本讲稿共35页2.分辨率分辨率 分辨率分辨率 n越大,越大,DAC的分辨能力越高的分辨能力越高(分辨率越小分辨率
5、越小)。DAC的分辨率,即为电路所能分辨的最小输出电压增量的分辨率,即为电路所能分辨的最小输出电压增量ULSB与满刻度输出电压与满刻度输出电压UMSB(Um)之比。之比。Um=uO|D=11 1=(2n 1)ULSBn 位均为位均为 1 最小输出电压增量最小输出电压增量,就是输入数字量中最低位(,就是输入数字量中最低位(LSB)B0状状态变化引起对应输出电压变化的幅值态变化引起对应输出电压变化的幅值ULSB。例例如如,当当n=10时时,DAC分分辨辨率率=;当当n=11时时,DAC分辨率分辨率 。第8页,本讲稿共35页3.精度精度 (1)非非线线性性误误差差:它它是是由由电电子子开开关关导导通
6、通的的电电压压降降和和电电阻阻网网络络电阻值偏差产生的,常用满刻度的百分数表示。电阻值偏差产生的,常用满刻度的百分数表示。(2)比比例例系系数数误误差差:它它是是参参考考电电压压UR偏偏离离引引起起的的误误差差,也也用用满刻度的百分数表示。满刻度的百分数表示。(3)漂漂移移误误差差:它它是是由由集集成成运运放放漂漂移移产产生生的的误误差差。增增益益的的改改变也会引起增益误差。变也会引起增益误差。4.转换时间转换时间 转转换换也也称称输输出出建建立立时时间间。它它是是从从输输入入数数字字信信号号时时开开始始,到到输输出电压或电流达到稳态值时所需要的时间。出电压或电流达到稳态值时所需要的时间。精度
7、是实际输出值与理论计算值之差。精度是实际输出值与理论计算值之差。第9页,本讲稿共35页二、常用二、常用 DAC 的类型的类型常用的有常用的有权电阻网络权电阻网络 DAC、R-2R 倒倒 T 形形电阻网络电阻网络 DAC和和权电流网络权电流网络 DAC。其中,后两者转换速度快,性。其中,后两者转换速度快,性能好,因而被广泛采用,权电流网络能好,因而被广泛采用,权电流网络 DAC 转换精度高,转换精度高,性能最佳。性能最佳。第10页,本讲稿共35页 (一)电路组成(一)电路组成三、权电阻网络三、权电阻网络 D/A 转换器转换器 模模拟拟开开关关 Si 受受各各位位输输入入数数字字量量控控制制,当当
8、 Bi=1 1 时时,开开关关 Si 接接到到 1 1 端端,电电阻阻 Ri 与与基基准准电电压压UR相相连连;当当 Bi=0 0 时时,开开关关 Si 则接到则接到 0 0 端,电阻端,电阻 Ri 接地。接地。0 00 0iFS0+-uOS1S2S3B3B2B1B0iRFUR22R21RI020RI123RI2I30 01 11 11 11 10 0+-A(LSB)(MSB)模拟开关模拟开关求和运算求和运算 放大器放大器权电阻网络权电阻网络第11页,本讲稿共35页 当电子开关当电子开关 S0 S3 都接都接 1 1 端时,流入求和运算放大器输入端时,流入求和运算放大器输入端的总电流端的总电流
9、 i为为 i=I3+I2+I1+I0=UR20RB3+UR21RB2+UR22RB1+UR23RB0 UR23R(23B3+22B2+21B1+20B0)=由于由于 i=-i F,故运算放大器的输出电压,故运算放大器的输出电压 uO为为 uO=iF RF=-iRF=-RF UR23R(23B3+22B2+21B1+20B0)(二)工作原理(二)工作原理第12页,本讲稿共35页 对于对于 n 位位权电阻权电阻 D/A 转换器,则有转换器,则有 uO=-iRF=-RF UR2n-1R(2n-1 Bn-1+2n-2Bn-2+21B1+20B0)当取当取RF=R/2时,则有时,则有 uO=-UR 2n
10、(2n-1 Bn-1+2n-2Bn-2+21B1+20B0)-UR 2n =Bi 2i i=0 n-1例如例如:UR=-8V,输入八位二进制数码为,输入八位二进制数码为11001011,则输出电,则输出电压为压为第13页,本讲稿共35页S0+-uOS1S2S3B3B2B1B0iRFII3I2I1I0VREF2R2RI02RI12RI22RI30 01 11 11 11 10 00 00 0RRR(一一)电路组成与转换原理电路组成与转换原理 四、四、R-2R 倒倒 T 形电阻网络形电阻网络 DAC 由倒由倒 T 型电阻网络、模拟开关和一个电流型电阻网络、模拟开关和一个电流电压转换电路电压转换电路
11、(简称简称 I/U 转换电路转换电路)组成。组成。模模拟拟开开关关 Si 打打向向“1”侧侧时时,相相应应 2R 支支路路接接虚虚地地;打打向向“0”侧侧时时,相相应应 2R 支支路路接接地地。故故无无论论开开关关打向哪一侧,倒打向哪一侧,倒 T 型电阻网络均可等效为下图:型电阻网络均可等效为下图:第14页,本讲稿共35页II3I2I1I0VREF2R2RI02RI12RI22RI3RRRABC从从 A、B、C 节点向左看去,各节点对地的等效电阻均为节点向左看去,各节点对地的等效电阻均为 2R。因此,因此,I=VREFRI3=I2I2=I32=I4I1=I22=I8I0=I12=I16第15页
12、,本讲稿共35页模拟开关模拟开关 Si 受相应数字位受相应数字位 Bi 控制。当控制。当 Bi=1 时,开时,开关合向关合向“1”侧,相应侧,相应支路电流支路电流 Ii 输出输出;Bi=0 时,开关时,开关合向合向“0”侧,侧,Ii 流入地而不能输出。流入地而不能输出。S0+-uOS1S2S3B3B2B1B0iRFII3I2I1I0VREF2R2RI02RI12RI22RI30 01 11 11 11 10 00 00 0RRRu0=-i RF=-B I0 RF=-B i=B3 I3+B2 I2+B1 I1+B0 I0 =(B3 23+B2 22+B1 21+B0 20)I0=B I0对对 n
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