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优缺点: 1. 优点:简单 2. 缺点:电阻值相差大,难于保证精度,且大电阻不宜于集成在IC内部 3. 倒T形电阻网络D/A转换器 基准电流: I = VREF/R 4. 权电流型网络D/A转换器 1. 转换精度 6.1.4 集成DAC芯片介绍 6.1.4 集成DAC芯片介绍 6.2 集成A/D转换器 1. 取样—保持电路 量化:将采样电压表示为最小数量单位(Δ)的整数倍的过程。 最小单位也叫量化单位,用Δ表示,显然Δ=1 LSB 。 编码:将量化的结果用代码表示出来(通常是二进制、二一十进制、七段码 )的过程。 量化误差:当采样电压不能被Δ整除时,将引入量化误差。 特点: 转换速度快 ,CLK触发信号到达到输出稳定建立只需几十纳秒 精度受参考电压、分压网络等因素影响 电路规模:n位需要2n-1比较器、触发器,成本高、功耗大。 逻辑电路 特点: 转换速度较快,只需n+1或n+2个CP即可完成。 电路较简单(比并联比较型的电路规模小得多),可将位数做得较高,是目前用得最多的产品。 工作原理:先将V转换成与之成正比的时间宽度信号,然后在这个时间内用固定频率脉冲计数。 电路实现: 6.2.3 集成ADC的主要技术指标 ADC0809是采用CMOS工艺制成的八位八通道单片A/D转换器,采用逐次逼近型ADC,适用于分辨率较高而转换速度适中的场合。 ADC0809芯片内部包括一个八路模拟开关、模拟开关的地址锁存与译码器、比较器、256R电阻网络、树状开关、逐次近似寄存器、三态输出锁存器和定时控制逻辑。 6.3 数模接口电路的应用 6.3 数模接口电路的应用 本章小结 3.双积分型A/D转换器 它由积分器、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和定时器、计数器(FF0~FFn)等几部分组成。 3.双积分型A/D转换器 3.双积分型A/D转换器 3.双积分型A/D转换器 3.双积分型A/D转换器 优点: 抗干扰力强(因为采用了积分电路) 稳定性好,可实现高精度A/D转换(不受R、C、TC的影响) 缺点:转换速度低 适用场合:低速、高分辨率的场合。 (1)分辨率——说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。 一般以输出二进制(或十进制)数的位数表示。因为,在最大输入电压一定时,输出位数愈多,量化单位愈小,分辨率愈高。 1. 转换精度 例如,相对误差≤±LSB/2,就表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低位的半个字。 (2)转换误差——它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用最低有效位的倍数表示。 2. 转换速度——指从转换控制信号到来开始,到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。 并行比较A/D转换器转换速度最高;逐次比较型A/D转换器次之;间接A/D转换器的速度最慢。 6.2.4 集成ADC芯片介绍 1.ADC0809 主要技术指标: 分辨率:8位 转换时间:100μS 功耗:15mW 电源:5V MC14433是具备零漂补偿和采用CMOS工艺制造的3位单片双积分A/D转换器,最大输出数码1999,具有功耗低、输入阻抗高和自动调零、自动极性转换功能。其转换精度为土( 0.05% Vi +1LSB),输入电阻大于100M,对应时钟频率范围为 50~150kHz,转换速度为每秒3~10次。 6.2.4 集成ADC芯片介绍 2.ADC MC14433 6.3.1 数据采集与控制系统 多通道数据采集系统原理框图 6.3.1 数据采集与控制系统 数字控制系统原理框图 * * 数/模和模/数电路 第6章 6.1 D/A转换器 6.2 A/D转换器 主要内容 6.3 数模接口电路的应用 D/A转换器和A/D转换器的基本工作原理 ; D/A转换器和A/D转换器的主要技术指标。 本章重点 6.1 集成D/A转换器 6.1.1 D/A转换的基本概念 对于有权码,先将每位代码按其权的大小转换成相应的模拟量然后相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现数字/模拟转换。 6.1.1 D/A转换的基本概念 输出模拟电压的大小与输入数字量大小成正比: LSB:最低位的权值,即20=1,它是信息所能分辨的最小量,如。 MSB:最高位的权值,即2n-1=128,如“1000 0000”。 FSR:最大数字量所对应的值,如“1111 1111”,也叫满度值。 6.1.2 常用D/A转换技术 1.二进制权电阻网络D/A转换器 A B + + - A uo S2 S3 S1 S0 2R 2R 2R 2R R3 R2 R1 R0 RF D3 D2 D1 D0 0 0 1 1 UR 2R R R R I3
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