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MCS-51与DA、AD的接口-杭电教程

;概述;8.3.1 DAC的转换原理及分类;2.DAC的分类 1)根据DAC内部结构不同 权电阻网络型 “T”型电阻网络型 2)根据输出结构的不同 电压输出型(如TLC5620) 电流输出型 (如THS5661A) 3)根据与单片机接口方式不同 并行接口DAC(如DAC0832、DAC0808) 串行接口DAC(TLC5615等);1.权电阻型DAC 权电阻型DAC核心思想在于用等比例的电阻在参考电压的作用下产生和权重对应的权电流,权电流在数字开关的作用下进行合成模拟信号。 ;权电阻网络型DAC优缺点:;2. T型电阻网络型DAC;D/A转换原理--倒T型电阻网络D/A转换电路原理;VREF为基准电压输入, Vout是电压模拟量输出。 由运算放大器概念可知:;(b) 等效电路图;上式右边;D/A转换器的主要技术指标:;2)建立时间(Setting Time) 是将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间,也可以认为是转换时间。D/A中常用建立时间来描述其速度,而不是A/D中常用的转换速率。 一般地,电流输出D/A建立时间较短,电压输出D/A则较长。 其他指标还有线性度(Linearity)、转换精度、温度系数/漂移等。 ;8.3.2 并行接口DAC;DAC0832芯片及其与单片机接口与应用;二、DAC0832的控制信号引脚功能;输入寄存器的使用 1、ILE=1, WR1=0 输入寄存器直通 2、 ILE=1, WR1=1 输入寄存器锁存;三.DAC0832的工作方式; 8031 ;3.双缓冲方式:;四、电压输出方法 DAC0832是一个电流输出型DAC,要想输出电压要增加电流/电压变换环节,常用运算放大器实现转换(如图8.3.6所示,图中DAC0832工作于直通方式),图中;图8.3.7 双极性输出;五.DAC0832的应用;直通方式举例;程序实例2:输出负锯齿波 Main() { While(1) P1--; //这里假设P1口接数据输入 } ;程序实例3:输出三角波 Main() { P1=0; While(1) { While(1) { If(P1!=0xFF) P1++; //这里假设P1口接数据输入 Else Break; } While(1) { If(P1!=0x00) P1--; //这里假设P1口接数据输入 Else Break; } } };;8.3.3 串行接口DAC; ;图8.3.10 TLC5615内部结构;TLC5615工作时序: ;结论:;例:在电路中,AT89S51单片机的P3.0-P3.2分别控制TLC5615的片选,串行时钟输入SCLK和串行数据输入DIN。电路的连接采用非级联方式(12位方式),参考电压2V,最大输出电压4V。;void da5615(unsigned int dat) { unsigned char i; dat=6;//D/A数据最高位移到dat最高位,低6位补零 CS_DA=0; SPI_CLK=0; for(i=0;i12;i++) { SPI_DATA=(bit)(dat0x8000); SPI_CLK=1; dat=1; SPI_CLK=0; } CS_DA=1; SPI_CLK=0; for (i=0;i100;i++); };8.4 A/D转换器的接口与应用;模拟电子开关S在采样脉冲CPS的控制下重复接通、断开的过程。S接通时,ui(t)对C充电,为采样过程;S断开时,C上的电压保持不变,为保持过程。在保持过程中,采样的模拟电压经数字化编码电路转换成一组n位的二进制数输出。;2. ADC的分类;1) 逐次逼近式原理 逐次逼近转换过程与用天平称物重过程非常相似,按照天平称重的思路,逐次比较型A/D转换器,就是将输入模拟信号与不同的参考电压做多次比较,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。逐次逼近式ADC具有较快的转换速率和较高的精度,转换速率

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