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14.1数模转换器 14.1数模转换器 14.1.3集成D/A转换器及其应用 14.1.3集成D/A转换器及其应用 14.1.3集成D/A转换器及其应用 14.1.3集成D/A转换器及其应用 14.1.3集成D/A转换器及其应用 14.1.3集成D/A转换器及其应用 14.1.3集成D/A转换器及其应用 图14.1.7所示是由DAC0832构成的一个实际的双极性输出的8位D/A转换器的应用电路。 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 在图中增加了由参考电压UREF经放大器A1组成的反向器和电阻R2形成的便宜电流iB。由于8位D/A转换器的ULSB为 14.1.3集成D/A转换器及其应用 因此总电流 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 输出电压 将总电流和输出电压的式子代入得 14.1.3集成D/A转换器及其应用 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 如果补偿电流由D/A转换器本身产生,就可获得较高得稳定性。为此可采用如图14.1.8所示得输出方式, 因为在这种转换器中可将开关的各个接地端接在一起作为电流iK输出端,再把它接到另一个放大器A1。第二引出端的输出电流为 14.1.3集成D/A转换器及其应用 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 如果补偿电流由D/A转换器本身产生,就可获得较高得稳定性。为此可采用如图14.1.8所示得输出方式,因为在这种转换器中可将开关的各个接地端接在一起作为电流iK输出端,再把它接到另一个放大器A1。第二引出端的输出电流为 14.1.3集成D/A转换器及其应用 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 图14.1.8改善零点稳定性的双极性输出D/A转换器 14.1.3集成D/A转换器及其应用 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 经放大器A1将此电流与一个单位电流iLSB=IKmax/255相加并反号。因此求和放大器A2的总电流为 转换器的输出电压为 14.2模数转换器 14.2.1概述 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 A/D转换是将时间和数值上都是连续的模拟信号转换成时间上是离散的,数值大小的变化上也是离散的数字信号,即必须在一系列的瞬间对输入的模拟信号进行采样,然后再把这些采样值变换成相应的数字量输出。 14.2.1概述 1、采样与保持 采样是在一系列选定的瞬间抽取模拟信号uI(t)的瞬间值作为样品,将时间上连续变化的模拟信号变换为时间上离散的信号—采样信号uS(t)。模拟信号的采样过程如图14.2.1所示, 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 14.2.1概述 图14.2.1模拟信号的采样 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 其中图(a)表示模拟采样开关;图(b)表示模拟信号uI在采样脉冲uL作用下,得到采样信号uS(t)的波形。 14.2.1概述 为了保证采样信号uS(t)能准确无误的表示模拟信号uI(t),对于一个频率有限的模拟信号,可以由采样定理确定采样频率fS≥2fImax 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 式中,fS为采样频率,fImax为输入的模拟信号频率的上限值,在实践中通常取fS为(2.5~3)fImax。即采样信号的频率一定要大于被采信号的频率2.5倍以上。 14.2.1概述 图中运放A1和A2接成电压跟随器形式,利用其阻抗转换特性作为隔离级;NMOS管T作为采样开关;C为存储电容。 作 ?业 退 出 主菜单 开 始 回 退 前 进 最 后 返 回 图14.2.2采样-保持 14.2.1概述 作 ?业 退 出 主菜单 开
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