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第 8 章 数模和模数转换器 8.1 概 述 一、数模和模数转换的概念和作用 二、数模和模数转换器应用举例 8.2 D/A 转换器 一、数模转换的基本原理 二、R - 2R 倒 T 形电阻网络 DAC 三、常用 DAC 的类型和主要参数 8.3 A/D 转换器 一、A /D 转换的基本原理和一般步骤 二、并联比较型 ADC 本 章 小 结 EXIT 数模和模数转换器 EXIT 概 述 本章小结 A/D 转换器 D/A 转换器 主要要求: 理解数模和模数转换器的概念和作用。   数模转换即将数字量转换为模拟电量(电压或电流),使输出的模拟电量与输入的数字量成正比。 实现数模转换的电路称数模转换器 Digital - Analog Converter,简称 D/A 转换器或 DAC。   模数转换即将模拟电量转换为数字量,使输出的数字量与输入的模拟电量成正比。 实现模数转换的电路称模数转换器 Analog - Digital Converter,简称 A/D 转换器或 ADC。 模拟量 数字量 模拟量 数字量 传感器 被控对象 自然界物理量 为何要进行数模和模数转换? 数字 信号 物理量 模拟信号 压力传感器 温度传感器 流量传感器 四 路 模 拟 开 关 数 字 控 制 计 算 机 DAC 模拟控制器 模拟控制器 液位传感器 DAC DAC … … … … 模拟控制器 模拟控制器 生 产 控 制 对 象 DAC ADC 二、数模和模数转换器应用举例 主要要求: 了解数模转换的基本原理。 了解常用 D/A 转换器的类型和主要参数。 了解 R - 2R 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器的 电路与工作原理。 输出模拟电压 uO = D△ = (Dn-1 2n-1 + Dn-2 2n-2 + ??? + D1 21 + D0 20 )△ 可见,uO ∝ D,uO 的大小反映了数字量 D 的大小。 DAC D0 D1 Dn-2 Dn-1 … uO n 位二进制数输入 模拟电压输出 一、数模转换的基本原理 LSB — Least Significant Bit 输入数字量 D = (Dn-1 Dn-2 ??? D1 D0 ) 2 = Dn-1 2n-1 + Dn-2 2n-2 + ??? + D1 21 + D0 20   △ 是 DAC 能输出的最小电压值,称为 DAC 的单位量化电压,它等于 D 最低位(LSB)为 1、其余各位均为 0 时的模拟输出电压(用 ULSB 表示)。 S0 + + - △ ∞ uO S1 S2 S3 D3 D2 D1 D0 iΣ RF I I3 I2 I1 I0 VREF 2R 2R I0 2R I1 2R I2 2R I3 0 1 1 1 1 0 0 0 R R R (一) 电路组成与转换原理   由倒 T 型电阻网络、模拟开关和一个电流电压转换电路(简称 I/U 转换电路)组成。   模拟开关 Si 打向“1”侧时,相应 2R 支路接虚地;打向“0”侧时,相应 2R 支路接地。故无论开关打向哪一侧,倒 T 型电阻网络均可等效为下图: I I3 I2 I1 I0 VREF 2R 2R I0 2R I1 2R I2 2R I3 R R R A B C 从 A、B、C 节点向左看去,各节点对地的等效电阻均为 2R。 因此,I = VREF R I3 = I 2 = 23 ( ), I 24 I2 = I3 2 = 22 ( ), I 24 = I 4 I1 = I2 2 = 21 ( ), I 24 = I 8 I0 = I1 2 = 20 ( ) I 24 = I 16 可见,支路电流值 Ii 正好代表了二进制数位 Di 的权值 2i 。 即   I3 = 23 I0, I2 = 22 I0, I1 = 21 I0, I0 = 20 I0   模拟开关 Si 受相应数字位 Di 控制。当 Di = 1 时,开关合向“1”侧,相应支路电流 Ii 输出;Di = 0 时,开关合向“0”侧, Ii 流入地而不能输出。 S0 + + - △ ∞ uO S1 S2 S3 D3 D2 D1 D0 iΣ RF I I3 I2 I1 I0 VREF 2R 2R I0 2R I1 2R I2 2R I3 0 1 1 1 1 0 0 0 R R R u0 = - iΣ RF = - D I0 RF = - D · iΣ =

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