第13章 数模模数转换

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1、第13章数-模和模-数转换学习要点A/D、D/A转换器的用途D/A转换器的原理、构成及其主要技术参数A/D转换器的原理、构成及其主要技术参数13.1概述一般微机测控系统框图13.2D/A转换器D111101…D/AA(电压或电流)?1.D/A转换器的转换原理将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,所得的总模拟量就与数字量成正比,这样便实现了从数字量到模拟量的转换。图示是输入为3位二进制数时的D/A转换器的转换特性。理想的D/A转换器的转换特性,应是输出模拟量与输入数字量成正比。即:输出模拟电压uo=Ku

2、×D或输出模拟电流io=Ki×D。其中Ku或Ki为电压或电流转换比例系数,D为输入二进制数所代表的十进制数。如果输入为n位二进制数dn-1dn-2…d1d0,则输出模拟电压为:2.D/A转换器的构成优缺点:1.优点:简单2.缺点:电阻值相差大,难于保证精度,且大电阻不宜于集成在IC内部13.2.2倒T形电阻网络DAC希望用较少类型的电阻,仍然能得到一系列权电流RRRR3.典型集成D/A转换器芯片及应用DAC0832的单极性输出DAC0832的双极性输出13.2.3D/A转换器的主要技术参数一、转换精度D/A转换器的转换精度是指输出模拟电压的实际值

3、与理想值之差,即最大静态转换误差。分辨率(理论精度)用输入数字量的二进制数码位数给出用DAC能够分辨出的最小电压与最大电压之比表示。如10位DAC的分辨率为:10或2.转换误差(实际精度)用最低有效位的倍数来表示有时也用绝对误差与输出电压满刻度的百分数来表示三、转换速度输出建立时间从输入数字信号起,到输出电压或电流到达稳定值时所需要的时间,称为输出建立时间。D111101…A/DA(电压或电流)?13.3A/D转换器13.3.1A/D转换器的构成输入连续变化电压,输出为不连续的数字量采样采样定理1.A/D转换器的基本原理保持由于采样得到的是一些离

4、散时刻的电压值,为了保证准确地将这些电压值转换为数字量输出,要求这些采样电压值要保持一定的时间(一般为一个采样周期)。最小数量单位即数字量最低有效位的1所代表的电压数量的大小,称为量化单位,用Δ表示。采样时刻的电压值不一定恰好为最小数量单位的整数倍,因此需要将各电压值进行量化,用一个比较接近的量化单位整数倍的电压来表示。量化量化:将采样电压表示为最小数量单位(Δ)的整数倍量化误差:当采样电压不能被Δ整除时,将引入量化误差。只舍不入有舍有入编码编码就是将量化的结果用代码表示出来(二进制,二-十进制)。2.A/D转换器的构成(1)并联比较型量化输入→

5、量化→编码111110101100011010001000(2)逐次逼近型A/D转换器3.典型集成A/D转换器芯片及应用ADC0809直接转换原理图集成A/D转换器及应用13.3.2A/D转换器的主要技术参数一、速度取决于电路结构类型并联比较型:<1微秒逐次渐近型:10~100微秒/次双积分型:几十毫秒/次二、转换精度1.分辨率:以输出二进制或十进制的位数表示,说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。2.转换误差:通常以输出误差最大值的形式给出,表示实际输出的数字量和理论上应有的输出数字量之间的差别。本章结束

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