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§9.7 数/模转换器
数/模转换器是一种将数字量转换成模拟量的器件, 简称D/A转换器或DAC。在数字控制系统中作为关键器件,用来把微处理器输出的数字信号转换成为电压或电流等模拟信号,并送入执行机构进行控制或调节。在逐次逼近A/D转换器中,曾经见到过DAC,它把SAR中的数字量转换成模拟量。
D/A转换器已经集成在一块芯片上, 一般无需了解内部电路细节即可使用,而且非常方便。
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一、D/A转换器的分类和组成
D/A转换器主要有两大类:并行D/A转换器和串行D/A转换器。
1、并行D/A转换器
并行D/A转换器的位数与输入数码的位数相同, 数码的每一位都有一个输入端,用来控制相对应的模拟开关,决定是否把基准电压UREF接到电阻网络:ai=1,接通;ai=0,断开。并行D/A转换器速度快。
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2、串行D/A转换器
在某些应用中,数字量是串行传送的,使用串行D/A转换器比较方便。串行二进制代码在时钟的同步下一位接一位送入D/A转换器实现转换。转换n位输入数码需要n个工作节拍,转换的速度比并行D/A转换器慢得多。
Ds为输入数码,如果Ds=1,K1闭合, 基准电压与UCi相加,经放大后,再“÷2”,准备接收下一位;如果Ds=0,K1断开,用0与UCi相加,经放大后,再“÷2”,准备接收下一位。“÷2”相当于数码“右移”一位。在最后1位转换后,电容器电压Uci,若减去初始电压的1/2n,剩余电压为D/A转换器的模拟电压输出。
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3、D/A转换器的基本组成
D/A转换器的基本组成可分为四个部分:电阻网络、模拟切换开关、基准电源、运算放大器。
电阻网络:D/A转换器的转换精度与电阻网络的电阻精度有关系,但有些D/A转换器的转换精度只取决于电阻比值,与电阻的绝对精度关系不大,保持电阻比值恒定更容易实现。
基准电源:基准电源的精度直接影响D/A转换器的精度,另外对基准电源还有噪声低、纹波小、内阻低等要求。
模拟切换开关:要求开关断开时电阻无限大,开关的断通比值要高,且力求减小开关的饱和压降、泄漏电流、导通电阻等。
运算放大器:D/A转换器的输出端一般要接运算放大器,其作用是:一,对网络中各支路电流求和;二,为D/A转换器提供阻抗低、负载能力强的输出。
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二、D/A转换器的主要技术指标
D/A转换器的技术指标很多,包括绝对精度、相对精度、线性度、输出电压范围、温度系数等,这里讨论几种主要指标。
分辨率:最小输出电压与最大输出电压之比,反映对输入量变化的敏感程度。若D/A转换器有n位,则
D/A转换器与位数的关系
位数
分辨率
8
1/255
10
1/1023
12
1/4095
14
1/16383
16
1/65535
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转换精度:转换精度分为绝对精度和相对精度。
转换精度是指输入满量程数字量时,D/A转换器实际输出值与理论输出值之差,一般应小于±1/2 LSB。
相对精度是指绝对精度与额定满量程输出值的比值。可用偏差多少LSB来表示,或用该偏差相对满量程的包分数来表示。
线性误差:线性误差是指D/A转换器的转换特性曲线与理想特性之间的最大偏差。
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建立时间:它是描述D
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