C单片机与DA转换器AD转换器的接口.ppt

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C单片机与DA转换器AD转换器的接口.ppt

第11章 89C51单片机与D/A转换器、 A/D转换器的接口 DAC0832的逻辑结构: 11.2 89C51与ADC的接口 11.2.1 A/D转换器概述 A/D转换器(ADC)的作用就是把模拟量转换成数字量,以便于计算机进行处理。 随着超大规模集成电路技术的飞速发展,A/D转换器的新设计思想和制造技术层出不穷。为满足各种不同的检测及控制任务的需要,大量结构不同、性能各异的A/D转换芯片应运而生。 1.A/D转换器简介 尽管A/D转换器的种类很多,但目前广泛应用在单片机应用系统中的主要有以下几种类型:逐次比较型转换器、双积分型转换器、Σ-Δ式转换器。 逐次比较型:精度、速度和价格都适中,是最常用的A/D转换器件。 双积分型:精度高、抗干扰性好、价格低廉,但转换速度慢,得到广泛应用。 Σ-Δ型:具有积分式与逐次比较式ADC的双重优点。 对工业现场的串模干扰具有较强的抑制能力,不亚于双积分ADC,但比双积分ADC的转换速度快,与逐次比较式ADC相比,有较高的信噪比,分辨率高,线性度好不需采样保持电路。因此,Σ-Δ型得到重视。 V/F转换型:适于转换速度要求不太高,远距离信号传输。 逐次逼近式ADC的工作原理 基本组成:比较器、DA转换器、逐次逼近寄存器、锁存缓冲器、控制逻辑单元 转换过程 从最高位开始通过试探值逐次进行测试,直到试探值经D/A转换器输出VN与VIN相等或达到允许误差范围为止。则该试探值就为A/D转换所需的数字量。 2. A/D转换器的主要技术指标 (1)转换时间和转换速率 完成一次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。 转换时间越短,转换速度越快。 (2) 分辨率 用输出二进制位数或BCD码位数表示。例如AD574,二进制12位,即用212个数进行量化,分辨率为1LSB,百分数表示1/212=0.24‰。 又如双积分式A/D转换器MC14433, 分辨率为三位半。若满字位为1999,其分辨率为1/1999=0.05%。 量化过程引起的误差为量化误差,是由于有限位数字对模拟量进行量化而引起的误差。量化误差理论上规定为1个单位分辨率的1/2LSB ,提高分辨率可减少量化误差。 (3)转换精度 定义为一个实际ADC与一个理想ADC在量化值上的差值。可用绝对误差或相对误差表示。 3. A/D转换器的选择 按输出代码的有效位数分:8位、10位、12位等。 按转换速度分为超高速(≤1ns)、高速(≤1?s) 中速(≤1ms)、低速(≤1s)等。 按转化速度 超高速(转换速度≤1ns) 高速(转换速度≤1?s) 中速(转换速度≤1ms) 低速(转换速度≤1s) 8位 12位 14位 16位 按转化位数 为适应系统集成需要,将多路转换开关、时钟电路、基准电压源、二/十进制译码器和转换电路集成在一个芯片内,为用户提供方便。 (1)A/D转换器位数的确定 系统总精度涉及的环节较多:传感器变换精度、信号预处理电路精度和A/D转换器及输出电路、控制机构精度,还包括软件控制算法。 A/D转换器的位数至少要比系统总精度要求的最低分辨率高1位,位数应与其他环节所能达到的精度相适应。只要不低于它们就行,太高无意义,且价高。 8位以下:低分辨率,9~12位:中分辨率,13位以上:高分辨率。 (2)A/D转换器转换速率的确定 从启动转换到转换结束,输出稳定的数字量,需要一定的时间,这就是A/D转换器的转换时间。 低速:转换时间从几ms到几十ms 。 中速:逐次比较型的A/D转换器的转换时间可从几?s~100?s左右。 高速:转换时间仅20~100ns。适用于雷达、数字通讯、实时光谱分析、实时瞬态纪录、视频数字转换系统等。 如用转换时间为100?s的集成A/D转换器,其转换速率为10千次/秒。根据采样定理和实际需要,一个周期的波形需采10个点,最高也只能处理1kHz的信号。把转换时间减小到10?s,信号频率可提高到10kHz。 (3)工作电压和基准电压 选择使用单一+5V工作电压的芯片,与单片机系统共用一个电源就比较方便。 基准电压源是提供给A/D转换器在转换时所需要的参考电压,在要求较高精度时,基准电压要单独用高精度稳压电源供给。 11.2.2 89C51与ADC 0809(逐次比较型)的接口 ADC0809引脚及功能 逐次比较式8路模拟输入、8位输出的A/D转换器。引脚如图11-15所示。 图11-15 共28脚,双列直插式封装。主要引脚功能如下: (1)IN0~IN7:8路模拟信号输入端。 (2) D0~D7:8位数字量输出端。 (

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