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第8章 数字量与模拟量的转换 数字控制系统只能处理数字信号,而实际检测的对象,如:声音、图像、温度、压力等非电量,经传感器变换所得到的是连续变换的模拟信号(电压或电流)。因此,必须将其转换成数字信号,才能输入数字系统进行处理,这一过程称为模数转换(A/D转换),实现模数转换的电路称为模数转换器(简称ADC)。有时还需要将处理完后的数字信号转换成模拟信号,这一过程称为数模转换(D/A转换),实现数模转换的电路称为数模转换器(简称DAC)。 8.1 数/模转换 知识点 (1)R-2R倒T型电阻网络DAC的工作原理。 (2)DAC0832的工作原理及应用。 技能点 掌握利用DAC0832进行数模转换的典型电路。 8.1.1 数模转换器基本原理 DAC主要由基准电压源(或恒流源)、数字寄存器、模拟电子开关、位权网络以及求和运算放大器组成,其方框图如图8-1所示。 数字量的各位数码存放于数字寄存器中,分别控制对应各位的模拟电子开关,若数码为1,则开关接通,产生与其位权成正比的电流值,再由运算放大器对各电流值求和,并转换成电压值。 根据位权网络的不同,可以构成不同类型的DAC,如R-2R倒T形电阻网络DAC、权电阻网络DAC和单值电流型网络DAC等。 1、电路结构 图8-2是4位R-2R倒T形电阻网络DAC的电路原理图,它由若干个相同的R、2R网络节组成,每节对应于一个输入位,节与节之间串接成倒T形网络。 2、工作原理 电路中,由于运算放大器的N点为虚地,不论输入量D为何值,也就是不论电子开关掷向左边还是右边,各2R电阻的上端都相当于接地,所以从电阻网络的A、B、C点分别向右看的对地电阻都为2R。由此可知,在网络中的电流分配应如图中的标注,即由基准电源UREF流出的总电流I,每经过一个2R电阻就被分流一半,这样流过4个2R电阻的电流分别是I/2、I/4、I/8、I/16。这几组电流是流向运算放大器,还是流入地,由输入数字量D所控制的电子开关S决定。故流向运算放大器的总电流是 (8-1) 已知UREF=IR,并令R=RF,则 输出电压U0为 显然,电路输出的模拟电压与输入的数字量成正比。实现了数字信号与模拟信号之间的转换。 它的分辨率为UREF/2n,n为DAC的位数。 3、DAC的主要技术指标(略) 8.1.2 集成数模转换电路 R-2R倒T形电阻网络DAC是工作速度快、应用较多的一种,采用这一网络的DAC集成电路种类也较多,例如:DAC0832、AD7524、5G7520等。 下面以常用的DAC0832为例,介绍集成数模转换电路。 DAC0832内部结构、引脚排列分别如图8-3、8-4所示。 8.1.3 集成数模转换器的应用 图8-5所示为由DAC0832构成的锯齿波发生器。图中两片74LS163构成8位二进制计数器,其计数范围从0~15,计数值达到15后自动翻转,重新从0开始计数。它在本电路中对频率为100KHz的脉冲进行计数,并将计数结果输出到DAC0832的数据输入端。这些数据经D/A转换后从DAC0832的11、12脚输出,LM358N将其输出的电流转换成电压,输出锯齿波电压信号。 思考题 (1)简述R-2R倒T形电阻网络的工作过程。 (2)DAC0832如何进行数模转换? 8.2 模数转换 知识点 (1)逐次比较型数模转换器的工作原理。 (2)ADC0809的工作原理及应用。 技能点 掌握利用ADC0809进行模数转换的典型电路。 8.2.1 模数转换器基本原理 ADC按工作原理可分为双积分型、逐次比较型和并联一次比较型ADC,按信号传输的形式可分为并行ADC和串行ADC两类。 1、电路结构及工作原理 逐次比较型ADC又称逐次逼近型ADC,它的工作原理类似于用天平和砝码称量物体的重量,先取一个较大的砝码看是否够重,不够再加,多了就减,直至天平平衡。其相应的结构框图如图8-6所示。 在转换开始之前,控制逻辑先把寄存器清零,
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