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数字量与模拟量的.pptxVIP

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第七章数字量与模拟量的转换技术7.1数模转换原理7.2方便实用的数模转换器件7.3实例:简易函数发生器7.4模数转换原理7.5模数转换器接口电路7.6实例:典型的模数转换电路7.7动量矩定理演示仪电路设计

7.1数模转换原理主要转换方式(1)梯形电阻网络型(2)数字电位器

梯形电阻网络图7.1D/A转换器内部结构示意图

倒梯形电阻网络RI2I3I1RR2R2R2R2R2RI0+URIR00′11′22′33′RRRRIR=UR/RI3=IR21=21URRI2=IR41=22URRI1=IR81=23URRI0=IR161=24URRIO1IO1=d3·I3+d2·I2+d1·I1+d0·I0

++-AuoRFIOIO1+URRS2S3S1001RR2R2R2R2R2RS000111IRd0d1d2d3IO1=d3·I3+d2·I2+d1·I1+d0·I0I1I2I3I0=(d3·23+d2·22+d1·21+d0·20)24URRUO1=-IO1·RF=(d3·23+d2·22+d1·21+d0·20)24-URRFR

UO1=-IO1·RF=(d3·23+d2·22+d1·21+d0·20)24-URRFR若为n位二进制数,则UO1=(dn-1·2n-1+dn-2·2n-2+···+d0·20)2n-URRFR若RF=R,则UO1=(dn-1·2n-1+dn-2·2n-2+···+d0·20)2n-UR即输出电压的大小正比于输入二进制数的大小,实现了数字量和模拟量的转换

按分辨率分:8、12、14、16位01按通道数分:单、多通道(最多32)02按接口形式分:并行、串行SPI/I2C03按是否内置基准电源:有内置、外接、或2者均可04按输出极性分:单极性、双极性057.2方便实用的数模转换器件主要分类

输出于数字量DATA相对应模拟量:MOV DPTR,#7FFFHMOV A,#DATAMOVX @DPTR,A02单极性输出01D/A0832转换器

1、8位D/A转换器(1)DAC0832(2)AD7801并行接口,单电源2.7V~5.5V,可工作于睡眠模式参考电压—可外接,也可使用内部自带的(非精密电源)输出极性与参考电压相同(3)AD73032通道,性能同AD7801,SPI输入接口,使用更为方便(4)AD7304/7305(SPI)——4通道4通道,AD7305(并行接口)

图7.38位电压输出型并行接口D/A转换器AD7801结构简图

图7.4AD7303与MPU的接口

SPI接口,单电源5V,可工作于睡眠模式,有满摆输出的缓冲放大器基准电压—内置2.5V(1)DAC8512(ADI公司)SPI接口,单电源1.8V~5.5V,2通道基准电压—MAX5533/5535内置MAX5532/5534外接(2)MAX5532/5533/5534/5535(Maxim公司)2、12位D/A转换器

12位D/A转换器的电源必须经良好滤波及退耦图7.5数模转换器DAC8512的电源滤波

12位D/A转换器4096=2的12次方,内置2.5V基准电压

图7.6电压输出型D/A转换器的双极型输出

2、双极性输出

双极性输出D/A关系输入数字量模拟量输出VO2MSB…LSB+VREF?VREF11111111VREF?1LSB?|VREF|+1LSB11000000VREF/2?|VREF|/2100000000001111111?1LSB+1LSB00111111|VREF|/2?1LSB|VREF|/2+1LSB00000000?|VREF|+|VREF|数字量与模拟量的转换关系

并行/串行接口,双电源±5V参考电压—内置基准电压3V,也可外接高速、高精度14位D/A转换器AD78403V~+2.9996V

4、16位D/A转换器AD7849SPI接口,双电源±5V参考电压—外接适合做低频函数发生器多片AD7849共同使用时,可以使用串行级联方式,以简化接口电路。其内部结构也

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