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一、智能温度显示仪表设计要求 二、温度传感器 2. 热电偶E型放大转换电路 E型: 0(0mV)~600℃(45mV) 转换成电压:0~5V。 3. 热电偶K型放大转换电路 K型: 0(0mV)~1200℃(48.8mV) 转换成电压:0~5V。 4. 热电偶S型放大转换电路 E型: 0(0mV)~1600℃(16.8mV) 转换成电压:0~5V。 5. 热电偶综合放大转换电路 (1)ABC=000时,选择IN0接E型热电偶,放大倍数范围? (2)ABC=001时,选择IN1接K型热电偶,放大倍数范围? (3)ABC=010时,选择IN2接S型热电偶,放大倍数范围? ■ A/D转换器原理 采样 量化 编码 五、A/D 转换器电路设计 ■ A/D转换器类型 并联比较型A/D转换器 逐次逼近型A/D转换器 双积分式A/D转换器 Σ - Δ 型 A/D转换器 5.1 A/D转换器类型 1.并联比较型A/D转换器组成 分压电阻链 电压比较器 优先编码器 寄存器 3位并联比较型A/D原理 VREF作用? LCK作用? 优点 缺点? 2. 逐次逼近型A/D转换器 比较器 控制电路 D/A转换器 逐次近似寄存器 它是将输入模拟电压与不同的基准电压多次比较,比较时从DAC输入数字量的高位到低位逐次进行,依次确定各位数码的“0”、“1”状态,使转换所得的数字量在数值上逐次逼近输入模拟量的对应值。 ★ 逐次逼近型A/D转换器转换过程 转换启动:转换前寄存器输出清零,4位DAC输出V0=0。控制信号VL=1时开始转换。 CLK时钟:CLK第一个脉冲控制寄存器最高位为1,其余位为0,即寄存器输出1000。 D/A转换:经D/A转换器输出模拟电压V0,送入比较器与模拟输入信号Vi进行比较, 若V0Vi,说明数字量1000太大,高位D3=1应去掉,改为D3=0; 若ViV0,说明数字量1000不够大,高位的1应保留,即D3=1保留。 D/A转换:在第二个时钟作用下按同样的方法将次高位 D2=1,使寄存器输出1100 (D3=1时)或 0100(D3=0时),并送入比较器与Vi进行比较,从而确 定次高位D2的1是否应该保留。按此方法逐次比较,直至比较转换结束。 ★ 逐次逼近型A/D转换器的特点 逐次逼近型A/D转换器的转换时间取决于输出数字位数n和时钟频率,位数越多,时钟频率越低,转换所需要的时间越长。 在输出相同位数的情况下,该转换方式的转换速度是除并联比较型外最快的一种,而且输出位数较多时电路规模较小,所以是目前集成A/D转换器产品中使用较为普遍的一种。 单片机系统扩展常用的8位逐次比较式A/D转换芯片ADC0809, 12位逐次比较式A/D转换芯片AD574 。 初始阶段:START=0,控制逻辑输出的控制信号使计数器清0(溢出位被清零), 同时控制逻辑控制模拟开关S0 闭合,使电容C充分放电。 双积分式A/D转换器基本原理 3. 双积分式A/D转换器 积分开始:START=1,控制逻辑输出控制信号(S1、S2的状态组合)控制模拟 开关S 与 Vi接通,使积分器对Vi反向积分。 积分器开始反向积分(第一次积分):若Vi0,有V00,VC0,S 与Vi接通的同时控制逻辑控制计数器开始计数(计数脉冲周期为T0),当计数器计满时,其溢出位变为1,控制电路根据Vc和溢出位的状态控制模拟开关S1与-VREF接通,同时计数器又从0开始计数。 积分第二阶段:当模拟开关S1与-VREF接通,计数器又从0开始计数后。积分器开始正向积分(第二次积分):当V0上升到略大于0时,Vc变为低电平,该低电平使控制逻辑输出控制信号,控制计数器停止计数。此刻计数器的计数值即为A/D转换值。因为发生了两次积分过程,称为双积分式A/D转换。 双积分式A/D转换器基本原理 3. 双积分式A/D转换器 计数器中的A/D转换值D: 3. 双积分式A/D转换器 双积分式A/D转换器转换波形 若输入模拟信号Vi0,则有V00, Vc0,计数器计满溢出时控制逻辑控制模拟开关S与+VREF接通,其余过程与上述Vi0积分过程相同。 双积分A/D得特点是在积分期间如果有干扰叠加到输入信号中,由于干扰一般是对称的,积分器的输出将取其平均值从而起到滤波的作用,提高了抗干扰能力,实际应用较广。但是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速度较慢,常用的芯片MC14433可输出3位半BCD码(0~1999)。 1、Σ-△内部结构框图 4
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