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(2)已知T1=31ms,CP为32KHz,则在T1内所计的CP脉冲数为10位二进制计数器有210=1024个状态,故计数器的初值应设为[1024-992]D=[32]D=[0000100000]B(3)若输入电压大于参考电压值,即?vI??VREF?,则会使比较积分阶段就会复位溢出,然后重新计数,使得转换出错。第126页,共127页,星期六,2024年,5月*例9.3.416位双积分型A/D转换器的时钟频率为fC=4MHz,基准电压VREF=-10V,最大输入电压VI(max),积分器电容C=0.1μF。当计数器计至2n时,积分器的输出电压达到最大,且为-8V,试问(1)积分器电阻R的阻值为多少?(2)当输入的模拟电压为+5V时,转换的二进制数为多少?(3)若计数器的第二次计数值为N2,且N2=[19660]D,则表示的输入电压vI为多大?(4)转换器的最长转换时间是多少?解:(1)由于则第127页,共127页,星期六,2024年,5月**************其组成为:*由FF1~FF55个触发器构成顺序脉冲发生器,各触发器的输出波形,如图11.3.11所示。图11.3.10为3位逐次渐近型A/D转换器的电路原理图。图11.3.10第94页,共127页,星期六,2024年,5月*由FFA~FFC构成3位数码寄存器,其输出为三位二进制数d2d1d0.*G1~G9组成控制逻辑电路。图11.3.10*运算放大器构成比较器,用它比较输入电压vI和vo的大小。第95页,共127页,星期六,2024年,5月若设D/A转换器的参看电压VREF=8V,输入的模拟电压为vI=5.86V,则转换过程如下:(1)开始前将FFA~FFB置零,同时将环形计数器FF1~FF5置成Q1~Q5=10000。图11.3.10第96页,共127页,星期六,2024年,5月(2)当vL为高电平时,转换开始。当第1个脉冲到达后,此时QAQBQC=100,若D/A转换器为T形电阻网络型,则,输出电压(不包含求和放大器)为图11.3.10由于vovI,则比较器输出为0,同时Q1~Q5=01000。第97页,共127页,星期六,2024年,5月(3)当第2个脉冲上升沿来时,QAQBQC=110。此时:图11.3.10故比较器输出为1,同时Q1~Q5=00100第98页,共127页,星期六,2024年,5月(4)当第3个脉冲上升沿来时,QAQBQC=101。此时图11.3.10故比较器输出为0,同时Q1~Q5=00010第99页,共127页,星期六,2024年,5月(5)当第4个脉冲上升沿来时,QAQBQC=101。此时Q1~Q5=00001,若取数据则可并行输出。图11.3.10(6)第5个脉冲来后,Q1~Q5=10000,返回初态,同时门G6~G8被封锁,转换输出信号消失。第100页,共127页,星期六,2024年,5月注:a.为了减小量化误差,使D/A转换器输出产生-△/2的偏移量;b.转换时间比计数器型的要少(n+2个脉冲),转换速度高,当然比并联型的要低,但电路要简单的多;转换过程示意图如11.3.11所示.图11.3.10c.位数越高,转化精度越高。此种类型的A/D转换器是最常用的一种。第101页,共127页,星期六,2024年,5月11.3.5双积分型A/D转换器(自学)双积分型A/D转换器属于间接A/D转换器,双积分型简称为V-T变换型,它首先把输入的模拟电压信号转换成与之成正比的时间宽度信号,然后在这个时间宽度里对固定频率的时钟脉冲计数,计数的结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。最常用的间接A/D转换器还有电压-频率变换型(简称V-F变换型)两类。V-F变换型A/D转换器首先是把输入的模拟电压信号转换成与之成正比的频率信号,然后在一个固定的时间间隔里对得到的频率信号计数,计数的结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。第102页,共127页,星期六,2024年,5月图11.3.12是双积分型A/D转换器的原理性框图。它包含积分器、比较器、计数器、逻辑控制和时钟信号源几部分。图11.3.12a.组成:b.工作过程:转换开始前(转换控制信号vL=0)先将计数器清零,并接通开关So,使电容完全放电。第103页,共127页,星期六,2024年,5月当vL=1转换开始(S0断开),其步骤如下:(1)使开关S1合到输入信号vI一侧:积分器对vI在固定时间T1进行积分,其输出
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