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5-4-3T型电阻网络DA转换器

* §5-4 数/模转换电路(DAC) 学习要点: D/A转换电路原理 倒T型电阻网络D/A 数模转换电路 5-4-1 转换器的基本原理 5-4-2 权电阻网络D/A转换器 退出 5-4-3 T型电阻网络D/A转换器 5-4-4 D/A转换器的主要参数 D/A——数字信号→模拟信号转换,称“数-模(D/A)转换” DAC: 能够完成这种转换的电路 。 A/D——模拟信号→数字信号转换,称“模-数(A/D)转换” ADC:能够完成这种转换的电路。 5-4-1 D/A转换器的基本原理 DAC和ADC是沟通模拟和数字电路的桥梁,也称为接口电路。 模拟信号与数字信号之间的转换过程,如图所示。 ADC 传感器 计算机 DAC 执行 机构 非电 模拟量 模拟 电信号 数字 电信号 数字 电信号 模拟 电信号 要把数字量转换为模拟量,必须将每一位代码按其权的大小转 换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加。 D/A转换器的结构如图所示,图中D0~Dn-1是输入的n位二进制 数(如取 n=3) 001 000 010 011 100 101 110 111 0 1 2 3 4 5 6 7 D uo (V) (b) … D0 D1 D n-1 uo或ui 输入 输出 DAC (a) D/A转换器的结构示意图和转换特性 (a)示意图 (b)n=3转换特性 输出模拟电压为: uo = ku(Dn-1·2 n-1 + Dn-2·2 n-2 + … + D1·21 + D0·2 0) D/A转换电路分两种——1)权电阻网络型 2)倒T型电阻网络型。 5-4-2 权电阻网络D/A转换器 ∞ - + + +VREF IREF I3 I2 I1 I0 RF 8R 2R 4R R S3 S2 S1 S0 D3 D2 D1 D0 i iF uo 其中:D3D2D1D0——为输入4位二进制数。 电路由四部分组成: (1)参考(基准)电压VREF ——要求精度高,稳定性好。 (2)电子模拟开关S0、S1、S2、S3 —— Di = 1→ Si接通反相端→Ii流入放大器; Di = 0→ Si接地→Ii流入地。 (3)权电阻R、2R、4R、8R —— 其值与对应的位权成反比,则流过权电阻的电流 与对应的位权成正比。 (4)求和放大器——将各权电阻支路电流在运放中相加,并通 过RF在输出端得到与输入数字信号成正比 的模拟电压。 总电流i为: i = I3 + I2 + I1 + I0 例如:当D3D2D1D0 = 0000时→ uo = 0; 当D3D2D1D0 = 0001时→ uo = -VREF /16, 称:最小输出电压(uomin或uLSB) 当D3D2D1D0 =1111时→ uo = -15VREF /16, 称:最大输出电压或满刻度电压(uomax或uFSR) 推广:输入n位二进制数: 输出电压为: 权电阻网络D/A转换器的特点: 1)优点——结构简单,适用于各种有权码。 2)缺点——电阻值范围太宽。如n=8时,若R=10kΩ,最小 电阻为5kΩ,最大电阻为27×10kΩ= 1.28MΩ, 要保证每个电阻都有很高的精度非常困难,因此 在集成D/A转换器中很少使用。 (取RF = R/2) 5-4-3 T型电阻网络D/A转换器 ∞ - + + +VREF IREF I3 I2 I1 I0 RF 2R R S3 S2 S

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