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文檔簡介
《數(shù)字電子技術基礎》(第五版)教學課件
劉伯恕福州大學電氣工程與自動化學院電工電子教學中心第十一章
數(shù)-模(D/A)和模-數(shù)(A/D)轉換A-模擬量D-數(shù)字量D/A-數(shù)字量轉換成模擬量A/D-模擬量轉換成數(shù)字量模擬量是連續(xù)的,數(shù)字量是離散的。11.1概述一、用途及要求精度速度隨著計算機的廣泛應用,用數(shù)字電路處理模擬信號的情況比較普遍了。計算機的輸出是數(shù)字量,為了控制執(zhí)行機構,必須把數(shù)字量再轉換成模擬量。為了用數(shù)字電路處理模擬信號,必須將模擬量轉換成數(shù)字量。用途:要求:誤差有多少完成轉換需要多少時間11.2D/A轉換器D1101…D/AA(電壓或電流)
?D/A轉換的輸出就是與輸入的數(shù)字量成比例的模擬量。分類11.2D/A轉換器
D/A轉換器11.2.1權電阻網絡D/A轉換器一、電路結構和工作原理最低位最高位數(shù)字量輸入模擬量輸出虛地模擬開關
虛地虛地優(yōu)缺點:1.優(yōu)點:簡單2.缺點:電阻值相差大,難于保證精度,且大電阻不宜于集成在IC內部D11.2.2倒T形電阻網絡DAC希望用較少類型的電阻,仍然能得到一系列權電流虛地各路電流具體是多少呢?RRRR不論開關往哪打,這里都是接地(“地”或“虛地”)虛地等比級數(shù)求和美國一家公司的名字AD7520是CMOS低功耗10位D/A轉換器,內部采用倒T型電阻網絡結構。10位數(shù)字輸入運放沒集成在里邊5~15V使用時將16腳接Vo或再串電阻接至Vo11.2.6具有雙極性輸出的DAC當輸入數(shù)字量有±極性時,希望輸出的模擬電壓也對應為±。一、原理例:輸入為3位二進制補碼。最高位為符號位,正數(shù)為0,負數(shù)為1補碼輸入對應的十進制要求的輸出D2D1D0011+3+3V010+2+2V001+1+1V00000V111-1-1V110-2-2V101-3-3V100-4-4V原碼輸入對應的輸出偏移后的輸出D2D1D0111+7V+3V110+6V+2V101+5V+1V100+4V0V011+3V-1V010+2V-2V001+1V-3V0000V-4V補碼輸入對應的十進制要求的輸出D2D1D0011+3+3V010+2+2V001+1+1V00000V111-1-1V110-2-2V101-3-3V100-4-4VD/A*將符號位反相后接至高位輸入
*將輸出偏移使輸入為100時,輸出為01二、電路實現(xiàn)*將符號位反相后接至高位輸入
*將輸出偏移使輸入為100時,輸出為011.2.7DAC的轉換精度與速度一、轉換精度分辨率(理論精度)用輸入數(shù)字量的二進制數(shù)碼位數(shù)給出
n位DAC,應能輸出2n個不同的等級電壓,區(qū)分出輸入的00···0到11···1,2n個不同狀態(tài)2.轉換誤差(實際精度)用最低有效位的倍數(shù)來表示有時也用絕對誤差與輸出電壓滿刻度的百分數(shù)來表示
例如給出的轉換誤差等于LSB,即表示輸出電壓的絕對誤差等于輸入只有最低位有效(為1)時其輸出電壓的一半D/A轉換器的位數(shù)越高,分辨輸出電壓的能力就越強。P520二、誤差分析三、轉換速度(自學)D1101…A/DA(電壓或電流)
?11.3A/D轉換器11.3.1A/D轉換的基本原理
輸入連續(xù)變化電壓,輸出為不連續(xù)的數(shù)字量要把模擬量轉化為數(shù)字量一般經過四個步驟,分別稱為取樣、保持、量化、編碼。模擬信號的特點:時間連續(xù),幅值連續(xù)。數(shù)字信號的特點:時間離散,幅值離散。時間離散化幅值離散化A/D轉換的過程:先對輸入的模擬電壓信號取樣,取樣結束后進入保持時間,在這段時間內將取樣的電壓量化為數(shù)字量,并按一定的編碼形式給出轉換結果。然后開始下一次取樣。取樣控制信號取樣控制信號為了不失真地恢復原始模擬信號,取樣信號必須有足夠高的頻率。2二、量化和編碼量化:將采樣-保持后的電壓表示最小數(shù)量單位(Δ)的整數(shù)倍。最小數(shù)量單位稱為量化單位,用Δ表示。數(shù)字信號最低有效位(LSB)的1所代表的數(shù)量大小就等于Δ。量化誤差:當采樣電壓不能被Δ整除時,將引入量化誤差。量化誤差不可避免。3.編碼:量化后的結果用代碼表示出來(二進制,二-十進制)。這個數(shù)值代碼就是A/D轉換器輸出的數(shù)字量。用四位二進制碼表示,量化誤差1/16V,位數(shù)越多,量化誤差越小。。例:把0—1V的模擬電壓轉換成3位二進制代碼取最小量化單位Δ=Um/2n(其中,Um為輸入模擬電壓的最大值,這里為1V,要轉化為3位二進制代碼,n=3,則
=1/8V將0—Δ之間的模擬電壓歸并到0·Δ,把Δ—2Δ之間的模擬電壓歸并到1·Δ,依次類推。這種方法產生的最大量化誤差為Δ經量化后的信號幅值均為Δ的整數(shù)倍.在量化過程會產生量化誤差.取最小量化單位Δ=2/15V.0~1/15V認為是0·Δ,1/15~3/15V認為是1·Δ
,類推。改變量化方法,也可減小量化誤差:如,1代表1/15~3/15V,我們認為模擬量是2/15V。量化誤差是1/15V,是Δ/2.量化誤差跟什么有關?位數(shù)越多,量化誤差越小,同時也與量化方法有關。11.3.2取樣保持電路!加大輸入電阻!減小輸出電阻!Av=1幾種常見的ADC:ADC電路分為直接型和間接型兩大類。直接型是通過一套基準電壓與取樣保持電壓進行比較,從而將模擬量直接轉換成數(shù)字量。其特點是工作速度高,轉換精度容易保證,調準也比較方便。
間接法是將取樣后的模擬電壓信號先轉換成一個中間變量(時間t或頻率f),然后再將中間變量轉換成數(shù)字量。其特點是工作速度較低,但轉換精度可提高,且抗干擾性強。11.3.3并聯(lián)比較型A/D轉換器并聯(lián)比較型量化輸入→量化→編碼111110101100011010001000輸入雖有7位,但只有8種情況,所以輸出只要3位。例如,假設模擬輸入電壓ui=3.8V,UREF=8V。當模擬輸入電壓ui加到各級比較器時,由于
因此比較器的輸出C7~C1為0001111。在時鐘脈沖作用下,比較器的輸出存入寄存器,經代碼轉換電路輸出A/D轉換結果:d2d1d0=100。這也就是并聯(lián)比較型A/D轉換器的工作過程。2、特點*快,比較器延遲時間小。一個CLK觸發(fā)信號就完成一次A/D轉換,只需幾十納秒*電路規(guī)模大,n位需要2n-1比較器,觸發(fā)器*
成本高。11.3.4反饋比較型A/D轉換器計數(shù)型(自學)2、逐次漸近型!電路不太復雜!較快100003位:5個CLKn位:(n+2)個CLK11.3.5雙積分型A/D轉換器(自學)11.3.6V-F變換型A/D轉換器(自學)11.3.7ADC的轉換速度與轉換精度一、速度取決于電路結構類型 并聯(lián)比較型:10納秒 逐次漸近型:10~100微秒/次 雙積分型:幾百毫秒/次二、轉換精度分辨率:以輸出二進制的位數(shù)表示,如8位、10位等。位數(shù)越多,量化誤差越小,轉換精度越高。轉換誤差:轉換誤差表示ADC實際輸出的數(shù)字量和理想數(shù)字量之間的差別。例如,轉換誤差≤LSB就表明ADC實際輸出的數(shù)字量與理想的數(shù)字量之差不大于ADC最低有效位為1的一半。1.分
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