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文檔簡介
第十一章
數(shù)-模(D/A)和模-數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換AnalogDigitalConverterandDigitalAnalogConverterA/D
轉(zhuǎn)換器
D/A
轉(zhuǎn)換器
模擬
控制器
工業(yè)生產(chǎn)過程控制對象
模
擬
傳感器
ADC和DAC已成為計算機系統(tǒng)中不可缺少的接口電路。將溫度、壓力、流量、應力等物理量轉(zhuǎn)換為模擬電量。計算機進行數(shù)字處理(如計算、濾波)、保存等用模擬量作為控制信號數(shù)字控制
計算機11.1概述一、用途溫度時間放大器A/D轉(zhuǎn)換微型計算機D/A轉(zhuǎn)換控制對象電加熱爐傳感器熱電偶1)一路溫度控制信號電路結(jié)構(gòu)如溫度時間執(zhí)行機構(gòu)模數(shù)轉(zhuǎn)換器:能將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量的電路稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器,簡稱A/D轉(zhuǎn)換器或ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換器:能將數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器,簡稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC。2)多路溫度控制信號電路結(jié)構(gòu)二、分類間接型反饋比較型-變換型FVDA/直接型并聯(lián)比較型-變換型TV按解碼網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)分類T型電阻網(wǎng)絡DAC倒T形電阻網(wǎng)絡DAC權(quán)電流DAC
權(quán)電阻網(wǎng)絡DAC按模擬電子開關電路分類CMOS開關型DAC雙極型開關型DAC電流開關型DACECL電流開關型DACD/A轉(zhuǎn)
換
器
①每一位代碼按其權(quán)的大小轉(zhuǎn)換成相應的模擬量1、實現(xiàn)D/A轉(zhuǎn)換的基本思想ND=b3×23+b2×22+b1×21+b0×20
=1×23+0×22+0×21+1×20如將二進制數(shù)ND=(1001)B轉(zhuǎn)換為十進制數(shù)。11.2D/A轉(zhuǎn)換器將二進制數(shù)轉(zhuǎn)換為十進制數(shù)。(按權(quán)展開式)由上式可知D/A轉(zhuǎn)換的基本思想
②將這些模擬量相加,即可得到與數(shù)字量成正比的模擬量③設計完成上述功能的電路就可實現(xiàn)數(shù)字量--模擬量的轉(zhuǎn)換。O=–KuNB
或iO=–KiNB
2、D/A轉(zhuǎn)換器的組成:DAC的數(shù)字數(shù)據(jù)可以并行輸入也可串行輸入
用存放在數(shù)字寄存器中的數(shù)字量的各位數(shù)碼
由輸入數(shù)字量控制
產(chǎn)生權(quán)電流
將權(quán)電流相加產(chǎn)生與輸入成正比的模擬電壓D=111101…D/AA(電壓或電流)?LSB:LeastSignificantBitMSB:MostSignificantBit11.2.1權(quán)電阻網(wǎng)絡D/A轉(zhuǎn)換器一、電路結(jié)構(gòu)和工作原理優(yōu)缺點:1.優(yōu)點:簡單2.缺點:電阻值相差大,難于保證精度,且大電阻不宜于集成在IC內(nèi)部Di=0,Si則將電阻2R接地(同相端)Di=1,Si接運算放大器反相端,電流Ii流入求和電路
電阻網(wǎng)絡模擬電子開關求和運算放大器輸出模擬電壓輸入4位二進制數(shù)根據(jù)運放線性運用時虛地的概念可知,無論模擬開關Si處于何種位置,與Si相連的2R電阻將接“地”或虛地。1、4位倒T形電阻網(wǎng)絡D/A轉(zhuǎn)換器基準電壓組成:電阻網(wǎng)絡模擬電子開關求和運算放大器11.2.2倒T形電阻網(wǎng)絡DAC目的是:希望用較少類型的電阻,仍然能得到一系列權(quán)電流D/A轉(zhuǎn)換器的倒T形電阻網(wǎng)絡基準電源VREF提供的總電流為:I=?流過各開關支路的電流:I3=?I2=?I1=?I0=?I/4I/8I/16RRRRI/2I/4I/8I/16I/2I3I2I1I0流入每個2R電阻的電流從高位到低位按2的整數(shù)倍遞減。I3=VREF/2RI2=VREF/4RI1=VREF/8RI0=VREF/16R流入運放的總電流:i=I0+I1+I2+I3輸出模擬電壓:
I3=VREF/2RI2=VREF/4RI1=VREF/8RI0=VREF/16R4位倒T形電阻網(wǎng)絡DAC的輸出模擬電壓:n位倒T形電阻網(wǎng)絡DAC有:令:則O=–KNB
在電路中輸入的每一個二進制數(shù)NB,均能得到與之成正比的模擬電壓輸出??赏瓿汕懊婊舅枷擘谑褂?1)要外接運放,2)運放的反饋電阻可使用內(nèi)部電阻,也可采用外接電阻)10位CMOS電流開關型D/A轉(zhuǎn)換器
Di=1時,開關Si接運放的反相端;Di=0時,開關Si接地(同相端)。1.4位權(quán)電流D/A轉(zhuǎn)換器11.2.3權(quán)電流型D/A轉(zhuǎn)換器為進一步提高D/A轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換精度,可采用權(quán)電流型D/A轉(zhuǎn)換器。在恒流源電路中,各支路權(quán)電流的大小均不受開關導通電阻和壓降的影響,這樣降低了對開關電路的要求,提高了轉(zhuǎn)換精度。如果把電流源改為三極管電路可得實際的權(quán)電流D/A轉(zhuǎn)換器電路實際的權(quán)電流D/A轉(zhuǎn)換器電路電壓恒定各BJT的發(fā)射結(jié)電壓相等基準電流產(chǎn)生電路++-由倒T形電阻網(wǎng)絡分析可知,IE3=I/2,IE2=I/4,IE1=I/8,IE0=I/16,于是可得輸出電壓為可推得n位倒T形權(quán)電流D/A轉(zhuǎn)換器的輸出電壓:基準電流:8位D/A轉(zhuǎn)換器在單極性輸出時的輸入/輸出關系0000000010000000……111111100000000110000001……11111111模擬量
MSB數(shù)字量LSB11.2.6具有雙極性輸出的DAC當輸入數(shù)字量有±極性時,希望輸出的模擬電壓也對應為±。常用雙極性編碼-128-127-101126127-128-127-1011261270/VLSB00000000100000001111111000000001100000010111111111111111D0D1D2D3D4D5D6D7模擬量偏移二進制碼2的補碼十進制數(shù)*表中VLSB=VREF/25600000001100000011111111100000000100000000111111011111110D0D1D2D3D4D5D6D7補碼輸入對應的十進制要求的輸出D2D1D0011+3+3V010+2+2V001+1+1V00000V111-1-1V110-2-2V101-3-3V100-4-4V例:輸入為3位二進制補碼。最高位為符號位,正數(shù)為0,負數(shù)為1原碼輸入對應的輸出偏移后的輸出D2D1D0111+7V+3V110+6V+2V101+5V+1V100+4V0V011+3V-1V010+2V-2V001+1V-3V0000V-4V補碼輸入對應的十進制要求的輸出D2D1D0011+3+3V010+2+2V001+1+1V00000V111-1-1V110-2-2V101-3-3V100-4-4V*將符號位反相后接至高位輸入1*將輸出偏移使輸入為100時,輸出為0偏移二進制碼二進制補碼一、電路原理*將符號位反相后接至高位輸入
*將輸出偏移使輸入為100時,輸出為0二、電路實現(xiàn)集成D/A轉(zhuǎn)換器及其應用常用的集成DAC有AD7520、DAC0832、DAC0808、DAC1230、MC1408、AD7524等,這里僅對AD7520、DAC0808作簡要介紹。
1.D/A轉(zhuǎn)換器AD7520
AD7520是10位的D/A轉(zhuǎn)換集成芯片,與微處理器完全兼容。該芯片以接口簡單、轉(zhuǎn)換控制容易、通用性好、性能價格比高等特點得到廣泛的應用。該芯片只含倒T形電阻網(wǎng)絡、電流開關和反饋電阻,不含運算放大器,輸出端為電流輸出。具體使用時需要外接集成運算放大器和基準電壓源。
圖AD7520內(nèi)部邏輯結(jié)構(gòu)圖AD7520外引腳圖
D0~D9:數(shù)據(jù)輸入端IOUT1:電流輸出端1IOUT2:電流輸出端2Rf:10KΩ反饋電阻引出端Vcc:電源輸入端UREF:基準電壓輸入端GND:地。
分辨率:10位
線性誤差:±(1/2)LSB(LSB表示輸入數(shù)字量最低位),若用輸出電壓滿刻度范圍FSR的百分數(shù)表示則為0.05%FSR。
轉(zhuǎn)換速度:500ns
溫度系數(shù):0.001%/℃AD7520的主要性能參數(shù)如下:脈沖波產(chǎn)生電路74163具同步清零功能74163和與非門構(gòu)成十進制計數(shù)器:0000~10012.應用舉例鋸齒波發(fā)生器模擬開關倒T形電阻網(wǎng)絡偏置電路Io24GND1613VCCCOMPVR-VR+A+-基準電流源T14153VEE56789101112d1d2d3d4d5d6(MSB)d7(LSB)d0在VREF=10V、RR=5k、RF=5k的情況下當輸入的數(shù)字量在全0和全1之間變化時,輸出模擬電壓的變化范圍為0~9.96V。3單片集成DAC0808的電路結(jié)構(gòu)框圖3、D/A轉(zhuǎn)換器DAC0808應用當VREF=10V、RR=5kΩ、Rf=5kΩ時輸出電壓為:DAC0808是8位權(quán)電流型D/A轉(zhuǎn)換器,其中D0~D7是數(shù)字量輸入端。用這類器件構(gòu)成的D/A轉(zhuǎn)換器時,需要外接運算放大器和產(chǎn)生基準電流用的電阻RR。八位集成DAC0832圖集成DAC0832框圖與引腳圖它由一個八位輸入寄存器、一個八位DAC寄存器和一個八位D/A轉(zhuǎn)換器三大部分組成,D/A轉(zhuǎn)換器采用了倒T型R-2R電阻網(wǎng)絡。由于DAC0832有兩個可以分別控制的數(shù)據(jù)寄存器,所以,在使用時有較大的靈活性,可根據(jù)需要接成不同的工作方式。DAC0832中無運算放大器,且是電流輸出,使用時須外接運算放大器。芯片中已設置了Rfb,只要將9腳接到運算放大器的輸出端即可。若運算放大器增益不夠,還須外加反饋電阻。器件上各引腳的名稱和功能如下:ILE:輸入鎖存允許信號,輸入高電平有效。片選信號,輸入低電平有效。輸入數(shù)據(jù)選通信號,輸入低電平有效。數(shù)據(jù)傳送選通信號,輸入低電平有效。數(shù)據(jù)傳送選通信號,輸入低電平有效。D7~D0:八位輸入數(shù)據(jù)信號。UREF:參考電壓輸入。一般此端外接一個精確、穩(wěn)定的電壓基準源。UREF可在-10V至+10V范圍內(nèi)選擇。Rfb:反饋電阻(內(nèi)已含一個反饋電阻)接線端。IOUT1:DAC輸出電流1。此輸出信號一般作為運算放大器的一個差分輸入信號。當DAC寄存器中的各位為1時,電流最大;為全0時,電流為0。
IOUT2:DAC輸出電流2。它作為運算放大器的另一個差分輸入信號(一般接地)。IOUT1和IOUT2滿足如下關系:IOUT1+IOUT2=常數(shù)UCC:電源輸入端(一般取+5V)。DGND:數(shù)字地。AGND:模擬地。從DAC0832的內(nèi)部控制邏輯分析可知,當ILE、和同時有效時,LE1為高電平。在此期間,輸入數(shù)據(jù)D7~D0進入輸入寄存器。當和同時有效時,LE2為高電平。在此期間,輸入寄存器的數(shù)據(jù)進入DAC寄存器。八位D/A轉(zhuǎn)換電路隨時將DAC寄存器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬信號(IOUT1+IOUT2)輸出。DAC0832的使用有雙緩沖器型、單緩沖器型和直通型等三種工作方式。圖DAC0832的三種工作方式11.2.7DAC的轉(zhuǎn)換精度與速度一、轉(zhuǎn)換精度1、轉(zhuǎn)換誤差(實際精度)
D/A轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換精度是指輸出模擬電壓的實際值與理想值之差,即最大靜態(tài)轉(zhuǎn)換誤差。(1)用最低有效位的倍數(shù)來表示(誤差小于LSB/2)(2)有時也用絕對誤差與輸出電壓滿刻度的百分數(shù)來表示例如,某D/A轉(zhuǎn)換器滿量程輸出電壓為10V,如果誤差為1%,就意味著輸出電壓的最大誤差為±0.1V。百分數(shù)越小,精度越高。轉(zhuǎn)換精度是一個綜合指標,包括零點誤差、增益誤差等,它不僅與D/A轉(zhuǎn)換器中元件參數(shù)的精度有關,而且還與環(huán)境溫度、集成運放的溫度漂移以及D/A轉(zhuǎn)換器的位數(shù)有關。2、分辨率(理論精度)(1)分辨率用輸入二進制數(shù)的有效位數(shù)表示。在分辨率為n位的D/A轉(zhuǎn)換器中,輸出電壓能區(qū)分2n個不同的輸入二進制代碼狀態(tài),能給出2n個不同等級的輸出模擬電壓。n位DAC,應能輸出0~2n-1個不同的等級電壓,區(qū)分出輸入的00···0到11···1,2n-1個不同狀態(tài)(2)分辨率也可以用D/A轉(zhuǎn)換器的最小輸出電壓與最大輸出電壓的比值來表示。10位D/A轉(zhuǎn)換器的分辨率為:3、輸出建立時間從輸入數(shù)字信號起,到輸出電壓或電流到達穩(wěn)定值時所需要的時間,稱為輸出建立時間。即穩(wěn)態(tài)值tsettvO0從輸入數(shù)字信號起,到輸出電壓或電流與穩(wěn)定值相差+LSB/2范圍內(nèi)的時間轉(zhuǎn)換特性D/A轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換特性,是指其輸出模擬量和輸入數(shù)字量之間的轉(zhuǎn)換關系。圖示是輸入為3位二進制數(shù)時的D/A轉(zhuǎn)換器
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