基于verilog的数模转换器的设计(5)

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时间:2017-11-20

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1、基于verilog的数模转换器的设计基于Verilog的数模转换器的设计电子信息工程专业陈琪[摘要]数/模转换(D/A)电路,是数字系统中常用的电路之一,其主要作用是把数字信号转换成模拟信号,通常是利用专用的数/模转换(D/A)芯片来实现的。本文的设计为一种8位高速数模转换器,设计方案确定了输入方式为并行输入,输出为电流互补输出,以实现高速的要求,然后在分析了转换电路的性能参数以后,采用主从一分段式的电流舵结构来实现高速数模转换,电流源应用电流分裂技术,其中开关采用全差分电流开关。在完成硬件结构的基础上,采用verilog-AM

2、S语言对本设计进行了模拟仿真。[关键词]数模转换电路;并行串出;模拟仿真;可编程逻辑器件DesignoftheDACbasedonVerilogElectronicInformationEngineeringSpecialty CHENQiAbstract:D/Aconverter(D/A)circuitisacircuitcommonlyusedindigitalsystems,oneofitsmainfunctionistoconverttheanalogsignaldigitalsignal,usuallyusesaded

3、icatedD/Aconverter(D/A)chiptoachieveof.Thisarticlewasdesignedtobea8-bithighspeedDACdesigntodeterminetheinputfortheparallelinputandoutputforthecurrentcomplementaryoutput,inordertoachievehigh-speedrequirements,andthenanalyzesthecircuit'sperformanceparametersafterconver

4、sion,withmaster-slaveasub-typestructuretoachievehigh-speedcurrent-steeringdigital-analogconversion,Currentsourceapplicationcurrentsplittingtechnique,whichusesafullydifferentialcurrentswitchswitches.InthecompletionofthestructurebasedontheuseVerilog-AMSlanguageofthisde

5、signwassimulated..Keywords:Digital-analogconvertercircuit;parallelstringout;simulation;fieldprogrammablegatearray20基于verilog的数模转换器的设计目录1引言11.1本课题研究的主要内容11.2国内外研究现状12数/模转换电路的结构和功能22.1数/模转换电路的组成22.2D/A转换器的结构33系统硬件的设计43.1总体结构设计43.2单元电路设计53.2.1电路网络组态设计53.2.2电流开关设计73.2.3电

6、流源偏置设计83.38位D/A转换器93.3.1引脚及其功能93.3.2DA0832的工作方式113.3.3DA0832的功能应用124基于VRILOG的行为模型描述124.1Verilog-AMS语言概述124.2Verilog-AMS的行为模型结构134.3Verilog-AMS程序的仿真145模拟仿真结果155.1静态参数模拟155.2建立时间模拟17结束语19参考文献20致谢2120基于verilog的数模转换器的设计1引言数/模转换(D/A)电路,是数字系统中常用的电路之一,其主要作用是把数字信号转换成模拟信号,通常是

7、利用专用的数/模转换(D/A)芯片来实现的。DAC0832是AnalogDevice公司生产的的8位数/模转换(D/A)芯片,它是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。即数字信号被一位一位地写入DAC0832数/模转换(D/A)芯片中,因此,DAC0832要与一个控制器配合使用才能发挥作用。常规的方法,是以CPU作为控制部件,通过软件编程的方式来控制DAC0832,从而实现数/模转换功能的。软件实现法虽然简单,但必将会占用大量的CPU时间,削弱了CPU实时处理能力,降低了系统的可靠性。针对以上情

8、况,在此设计了基于可编程逻辑器件(FPGA)数/模转换电路,利用可编程逻辑器件(FP-GA)直接控制模转换(D/A)芯片DAC0832进行数/模(D/A)转换,取代传统的“CPU专用的数/模转换(D/A)芯片”设计结构,有利于提高系统的抗干扰能力和可靠性。1.1

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