第8章(新新).pptVIP

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第8章(新新)

概 述;;一、数模和模数转换的概念和作用 ;模拟量;二、数模和模数转换器应用举例;;一、数模转换的基本原理 ;组成:;S0;I;  模拟开关 Si 受相应数字位 Di 控制。当 Di = 1 时,开关合向“1”侧,相应支路电流 Ii 输出;Di = 0 时,开关合向“0”侧, Ii 流入地而不能输出。;三、常用 DAC 的类型和主要参数 ; (二) 主要参数 ;  要获得较高精度的 D/A 转换结果,除了正确选用 DAC 的位数外,还要选用低漂移高精度的求和运算放大器。 ;四、模拟电子开关;若d1=1,则VN1 截止,VN2导通,流过2R的电阻流入反馈电阻。 若d1=0,则 VN2 截止,VN1导通,流过2R的电阻流入地。;四、集成 DAC应用举例;2. 8 位 CMOS 集成 D/A 转换器 CDA7524 简介; [例] 右图为 CDA7524 的单极性 输出应用电路。图 中电位器 R1 用于调 整运放增益,电容 C 用以消除运放的 自激。已知 ULSB = VREF / 256,试求满 度输出电压及满度 输出时所需的输入 信号。 ;8位的D/A转换器常用的有DAC0832、DAC0808,都属于R—2RT型电阻网络型。刚才所介绍的AD7520为AD公司的产品。;;一、A /D 转换的基本原理和一般步骤 ;采样:把时间连续变化的信号变换为时间离散的信号。 保持:保持采样信号,使有充分时间转换为数字信号。 量化:把采样保持电路的输出信号用单位量化电压的 整数倍表示。 编码:把量化的结果用二进制代码表示。;Ch;步骤: (1)采样时,使UL为高电平,S闭合,UO=UI,此时,UCH=UI。 (2)采样结束时,S断开,由于A2的输入阻抗很高,Ch上的电压基本保持不变。 (3)当下一个采样控制信号到来后,S又闭合,电容Ch上的电压又跟随此时的输入信号UI而变化。;采样信号是否会丢失原信号的信息呢?;划分量化电平的两种方法;VREF;VREF;VREF;VREF;VREF;VREF;VREF;VREF;三、常用 ADC 的类型和主要参数 ;A/D 转 换 器;  指 ADC 实际输出数字量与理想输出数字量之间的最大差值。通常用最低有效位 LSB 的倍数来表示。 ;3. 转换时间 ;;组成:顺序脉冲发生器:依次产生各种重量的砝码。 控制电路:决定本次所放砝码的取舍。 寄存器:把顺序脉冲发生器和控制电路处理后的二进制数暂时存放起来。 D/A转换器:寄存器输出的数字量转换成模拟量。 电压比较器:将D/A转换器的输出电压与被转换的电压进行比较,输出用来控制控制电路。 ;一个输出为3位二进制的逐次渐进型A/D转换器,UI=3.2V,求转换成的数字量D2D1D0;结论:3位A/D转换器转换完成用了5个CP脉冲,n位A/D转换器用n+2个脉冲。; , :两个模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。 ~ :数 据输出端,该输出端具有三态特性,能与计算机总线相连接。 AGND:模拟信号地。 DGND:数字信号地。 CLKIN:外电路提供时钟脉冲输入端。;CLKOUT:内部时钟发生器外接电阻端,与CLKIN端配合,可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为 。 :片选信号输入端,低电平有效,一旦有效,表明A/D转换器被选中,可启动工作。 :写信号输入端,接收计算机系统或其他数字系统控制芯片的启动输入端,低电平有效,当和同时为低电平时,启动转换。 :读信号输入端,低电平有效,当和同时为低电平时,可读取转换输出数据。 :转换结束输出信号,低电平有效。该端输出低电平时表示本次转换已经完成。该信号常用来向计算机系统发出中断请求信号。; :这是一个可选输入端,用以降低内部参考电压,从而改变转换器所能处理的模拟输入电压的范围。当这个输入端开路时,用作为参考电压,它的值为2.5 V( )。若将这个引脚接在外部电源上,则内部的参考电压变为此电压值的两倍,模拟输入电压的范围也相应地改变,如表9.3所示。;另外ADC0809的英文资料也附课件后。ADC0809为CMOS器件,除了有8位A/D转换器外,还有8路模拟开关以及地址锁存与译码,有三条地址输入线ADDA、ADDB、ADDC,可决定选通一路,该芯片内还有便于与微机数据总线连接的三态输出锁存器。;UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 START EOC D3 OE CLK VCC +VREF GND D1 ;ADC08

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