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硬件技术课件8_1

例 若某n位D/A转换器的精度为 1/ 2LSB, 则可能出现的最大偏差△A = = FS 2n 1 2 FS 2n+1 转换精度的表示方法: ①用偏差△A与满量程FS的百分数表示。 △A/FS ②用最低位LSB的几分之几表示。 注意:精度与分辨率是两个不同的参数。 精度取决于D/A转换器各个部件的制作误差, 包括零点、线性、温漂等项误差; 分辨率取决于D/A转换器的位数。 3. 线性误差 理想情况下DAC的转换特性应该是线性的, 但实际上输出特性并非是理想线性的。 数字输入量 模拟输出量 实 际 满 量 程 标称 满 量 程 000 001 010 011 100 101 110 111 实际特性 理想特性 线性误差 将实际转换特性偏离理想转换特性的最大值称为线性误差。 4. 建立时间 指从数字输入端发生变化 ( 如从全“0”变为全“1” ) 到模拟输出达到稳定( 即终值±1/2LSB ) 所需的时间。 一般为几十 ns 到几个μs 例 DAC0832为1μs 00H? FFH 0V? -9.96V 5. 转换速率 指大信号工作状态下,模拟输出电压的最大变化速度。 主要取决于运算放大器的参数。 单位V/μs 建立时间越大,转换速率越低。 应用时,应选择转换速率大于数字输入信号变化率。 -5.0V? -9.96V 三、D/A转换器及其与微机系统的连接 1. D/A转换器的分类 2. D/A转换器与微机系统的连接 3. D/A 转换器的输出 1. D/A转换器的分类 按数字量输入方式分 并行输入DAC、串行输入DAC 按模拟量输出方式分 电压型输出DAC、电流型输出DAC * 第八章 数/模、模/数转换 旧P307 新P318 第一节 概述 第二节 数/模转换器 一、D/A转换器的基本原理 1. 运算放大器 2. 反相比例电路 3. 反相求和电路 4. T型网络D/A转换器 二、D/A转换器的技术指标 三、D/A转换器及其连接 四、典型D/A转换器芯片DAC0832 第三节 模/数转换器 一、A/D 转换器的基本原理 二、A/D转换器的技术指标 三、A/D转换器及其连接 四、典型A/D转换器ADC0809 第四节 采样保持器和多路模拟开关 一、采样保持电路及其芯片 二、多路开关及其芯片 第八章 数/模、模/数转换 第一节 概述 第二节 数/模转换器 第三节 模/数转换器 第四节 采样保持器和多路模拟开关 第一节 概述 数字量和模拟量 数字量 : 模拟量 : 12.5V、10A、37.5℃、1000m3/s、9.6m/s 数/模转换器DAC和模/数转换器?ADC 将数字量转换为模拟量的器件,DAC或D/A 将模拟量转换为数字量的器件,ADC或A/D 计算机测量控制系统 计 算 机 控 制 对 象 传感器 放大器 滤波器 A / D D / A 放大器 执行部件 计 算 机 多 路 开 关 传 感 器 1 放 大 器 1 滤 波 器 1 模拟 量 1 采 样 保持 A / D 传 感 器 n 放 大 器 n 滤 波 器 n 模拟 量 n 第二节 数/模转换器 一、D/A转换器的基本原理(自学) 二、D/A转换器的技术指标(自学) 三、D/A转换器及其连接 四、典型D/A转换器芯片 一、D/A转换器的基本原理 1. 集成运算放大器 2. 反相比例电路 3. 反相求和电路 4. D/A转换器 1. 集成运算放大器 + - Vo I- I+ V+ V- V- V + 开环放大倍数 K = Vo 1. 开环放大倍数非常大(105~107) 输出Vo受电源电压限制,绝对值一般在15V以下,故: 两输入端的差值非常小,即: V+ = V- (称虚短路) V- V + K = Vo 集成运算放大器的特点: + - Vo I- I+ V+ V- 2. 输入阻抗非常大 输入端的电流非常小,即: I+ = I- = 0 (称虚断路) 3. 输出阻抗非常小 输出端驱动能力大,带负载能力强。 Ro If + - Ri Vo Vi Ii I- I+ V+ V- 2. 反相比例电路 Ii = Vi - V- Ri = Vi Ri If = V- - Vo

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