单片机模数转换器精.ppt
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1、单片机课件模数转换器第1 页,本讲稿共29 页A D 转换器接口技术 模数(AD)转换电路的种类很多,例如,计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。选择AD 转换器件主要是从速度、精度和价格上考虑。我们主要学习后二种典型A D 电路芯片与8051 单片机的接口以及程序设计方法。逐次逼近法A D 转换器,在精度、速度和价格上都适中,是最常用的A D 转换器件。双积分A D 变换器,具有精度高、抗干扰性好、价格低廉等优点,但转换速度慢。近年来在微机应用领域中也得到广泛应用。第2 页,本讲稿共29 页一、逐次逼近型A D 转换器原理 逐次逼近法A D 转换器是一种速度较快、精度较高的A D 转换器,它
2、是通过最高位DN1至最低位D0的逐次检测来逼近被转换的输入电压。第3 页,本讲稿共29 页一个N 位的逐次逼近法A D 转换器的原理图如下所示:第4 页,本讲稿共29 页其转换原理如下:l 在启动信号控制下置数控制逻辑电路置N 位寄存器最高位DN-1为l,其余位清0,N 位寄存器的内容经D A 转换后得到整个量程 半的模拟电压Vn,与输入电压Vx 比较。l 若Vx Vn 时,则保留DN-1=1,l 若Vx Vn 时,则DN-1清0。l 然后,控制逻辑使寄存器下一位DN-2置1,与上次的结果一起经D A 转换后与Vx 比较,重复上述过程,直至判别出D0 取1 还是0 为止,此时DONE 发出信号
3、表示转换结束。第5 页,本讲稿共29 页l 这样,经过N 次比较后,N 位寄存器的状态就是转换后的数字量,经输出缓冲器读出。l 整个转换过程就是这样对分搜索比较逼近实现的,其转换速度由时钟频率决定,一般在几微秒到上百微秒之间。l 例如ADC0809,当时钟频率为640kHz 时,转换时间为64s。第6 页,本讲稿共29 页二、双积分A D 转换器原理 双积分A D 转换器是基于间接测量原理,将被测电压值Vx 转换成时间常数,由测量时间常数得到未知电压值的,第7 页,本讲稿共29 页其原理见下图所示:第8 页,本讲稿共29 页l 所谓双积分,就是进行一次A D 转换需要二次积分。定时积分:控制门
4、通过电子开关把被测电压Vx 加到积分器的输入端,在固定时间T0 内对Vx 积分,积分输出终值与Vx 成正比;控制门将电子开关切换到极性与Vx 相反的基准电压Vr 上,进行反相积分,由于基准电压Vr 恒定,所以积分输出将按T0期间积分的值以恒定的斜率下降(称定值积分),由比较器检测积分输出过零时,停止积分器工作。第9 页,本讲稿共29 页反相积分的时间Tx 与定值积分的初值(即定时积分的终值)成比例关系,故可以通过测量反相积分时间Tx 计算出Vx,即:Vx=(Tx/T0)Vr反相积分时间T1 由计数器对时钟脉冲计数得到。第10 页,本讲稿共29 页下图表示出了两种不同输入电压(Vx V)的积分情
5、况:显然V 值小,在T0 定时积分期间积分器输出终值也就小,而下降斜率相同,故反相积分时间T也就小。第11 页,本讲稿共29 页l 由于双积分方法二次积分时间比较长。所以A D 转换速度慢,但精度可以做得比较高;l 对周期变化的干扰信号积分为零,抗干扰性能也比较好。l 目前国内外双积分A/D 转换器集成电路芯片很多,大部分是应用于数字测量仪器上。l 适用单片机接口的有3位半双积分A D 转换器MC14433(精度相当于1l 位二进制数)和4位半双积分A D 转换器ICL7135(精度相当于14位二进制数)。第12 页,本讲稿共29 页三、A D 转换器的主要技术指标 l 1 分辨率(Resol
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