数模与模数转换

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1、第八章数/模与模/数转换学习目标了解数/模、模/数转换的基本原理了解常见的数/模、模/数转换方案1第八章数/模与模/数转换8.1数/模转换8.1.1数模转换的基本原理8.1.2几种典型的数模转换方案8.1.3数/模转换器的主要性能指标8.2模/数转换8.2.1模/数转换的基本原理8.2.2几种典型的模/数转换方案8.2.3模/数转换器的主要性能指标28.1数/模转换数/模转换(DigitaltoAnalogConvert)--D/A模/数转换(AnalogtoDigitalConvert)--A/DA/D、D/A它们是模拟系统与数字系统之间的

2、接口器件,是数模混合器件。A/D转换器,是将输入的模拟信息转换为二进制数码的编码器;D/A转换器,则是由二进制数码转换为模拟信息的译码器。38.1.1数模转换的基本原理D/A转换器将数字电路中的数字量转换为模拟量,实现对生产过程等对象的计算机控制。D/A转换器的种类很多,按照转换速度、方式分类:可分为:直接转换或间接转换;并行转换或串行转换;数字/电压转换和数字/轴角转换等。D/A转换器实质上是一种解码器。它同时输入了数字量D和模拟参考量-基准电压VREF,输出是模拟量VA。输入/输出间的关系可表示为VA=DVREF4这里,D是小于1的二进制

3、数,可表示为其中,n为数字量的位数,ai为第i位代码,它为1或为0。D/A转换器的输出为由上式可见,D/A转换器输出电压VA等于各数据位所对应分量的模拟电压之和。各种转换器就是根据这一基本原理设计的。58.1.2几种典型的数模转换方案D/A转换器一般由基准电源、电阻解码网络、运算放大器和缓冲寄存器等部件构成。权电阻解码网络D/A转换器原理图如图8-1所示,是最简单的一种转换器,它由权电阻解码网络和运算放大器组成。权电阻解码网络是实现D/A转换的关键部件。解码网络的每一位由一个权电阻和一个双向模拟开关组成,图中每个开关的左方标出该位的权,如、、

4、…。开关右方标出该位的权电阻阻值,如R、R、…。每位的阻值和该位的权值是一一对应的,是按二进制规律排列的,称为权电阻。权电阻的排列顺序和权值的排列顺序相反。随着权值按二进制规律递减,权电阻值按二进制规律递增,以保证流经各位权电阻的电流符合二进制规律。6图8-1权电阻解码网络D/A转换器电路原理图开关由该位的二进制码控制,代码ai为1时,开关Si上合,相应的权电阻接基准电压VREF;代码ai为0时,开关Si下合,相应的权电阻接地。7运算放大器和电阻解码网络组成比例求和放大电路。因运放同相端接地,所以求和点∑电位也为地电位,称为虚地点。当某一位(

5、如第K位)的输入代码为l,相应开关Sk合向VREF时,通过该位权电阻Rk流向求和点的电流为,当某位代码为0时,相应开关合向地,没有电流通过相应权电阻流向求和点。推广到一般情况,如以ai代表第i位代码,它可为1或为0,则I1i可表示为权电阻网络流向求和点的电流I1为各位所对应的分电流之和,即:流过反馈电阻RF的电流为:。因I3≈0,8从I1式可知,流入求和点的电流是由代码为1的那些位提供的。从Vo式可见,转换器的输出电压Vo正比于数字量D,负号表示输出电压的极性与基准电压VR的极性相反,RF为反馈电阻,调整它可以改变输出电压的范围。2.T型电阻

6、解码网络D/A转换器有权电阻和权电流两种类型的T型电阻解码网络D/A转换器,图8-2为权电流型D/A转换器的电路原理图。从图中可见,网络只有R和2R两种电阻,不管从那个开关向运放输入端看去,输入电阻都是R(两个2R电阻并联)。因为运算放大器求和点虚地,无论输入代码ai为0、或为1,电阻网络中各支路的电流是不变的。但是电流向下每经过一个节点就进行一次对等分流,因此网络实际上是一个按二进制递减规律分流的分流器。VREF供出的总电流为:9经2R电阻流向开关的各分电流为:10电流是流向求和点还是流向地,是由数字量各位的代码ai是1还是0决定。因此,流

7、向求和点的电流I1由下式确定:因,所以结果和权电阻解码网络D/A转换器一样。在权电阻解码网络中,各位电阻阻值是按二进制规律递变的,最高位和最低位阻值相差很大。例如,12位D/A时,相差近=2048倍,很难保证精度,尤其是在集成D/A转换器中特别突出,所以在集成D/A转换器中普遍采用T型电阻解码网络。113.开关树型D/A转换器开关树型D/A转换器是一种能确保单调特性的D/A转换器,它由分压器、树状排列的模拟开关和运放组成,如图8-3所示(为了简化,图中以3位D/A转换器为例)。分压器由2n个(n为数字量位数)相同阻值的电阻串联构成,把基准电压

8、等分为2n份。模拟开关共有n级,形成树状,n级分别由数字量的各位控制。数字量某位代码ai为1时,相应级的开关均上合;为0时,均下合。这样n级开关结合起来就把与数字量

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