《数字电子技术》第7章数字信号与模拟信号的转换

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1、单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,*,数 字 电 子 技 术,基本知识点,,概述,,,数,/,模转换器,,模,/,数转换器,返回主目录,第七章,数字信号与模拟信号的转换,,基本知识点,,D/A,、,A/D,转换器的基本原理,,主要,D/A,、,A/D,转换器的结构及特点,,集成,D/A,、,A/D,转换器的使用,,7.1概述,从模拟信号到数字信号的转换称为模,/,数转换,或,A/D,(,Analog to Digital,)转换,把实现,A/D,转换的电路称为,A/D,转换器,;,,从数字信号到模拟信号的转换称为数,/,模转换,或

2、,D/A,(,Digital to Analog,)转换,把实现,D/A,转换的电路称为,D/A,转换器。,,7.2数/模转换器(DAC),,一、权电阻网络D/A转换器,,二、倒T形电阻网络型D/A转换器,,消除了权电阻型DAC在开关变换时容易出现尖峰脉冲的缺点,进一步提高了转换速度。,,,三、D/A转换器的主要技术指标,,1.转换特性与分辨率,,,D/A转换器(DAC)的输出电压V,0,对于输入数据D=D,n-1,……D,0,有V,0,=KD,K是转换系数。,,位数n越多,分辨率越高。,,2.,转换误差,,指D/A转换器输出的实际值与理论值的最大偏差。转换误差和满刻度输出电压及转换精度有关。

3、,,3.,转换速度,,通常用输入数字量到输出模拟量所需的转换时间来衡量,转换时间越短,转换速度越快。,,,四、集成数模转换器,,8位的倒T形电阻网络D/A转换器,,,典型应用电路,,从,a,点输出为单极性模拟电压,从,b,点输出为双极性模拟电压。如果基准电压为+5V,则,a,点输出电压-5~0V,,b,点输出电压为±5V。,,7.3 模/数转换器(ADC),,ADC一般要经过采样、保持、量化和编码四个过程,,,一、A/D转换的基本原理及分类,,(一)A/D转换的基本步骤,,1.采样—保持,,电路的原理图,,工作波形,,,2.量化—编码,,量化是将离散信号的幅值变化为某个最小单位(量化单位△)的

4、整数倍。,,量化的方法:,,(,1,)只舍不入。,,(,2,)有舍有入。,,量化的数值用二进制代码表示称为编码。,,△越小,量化误差越小,但编码形成的二进制代码的位数也越多。,,,(二),A/D转换器的分类,,,二、并行比较型ADC,,并行比较型ADC的特点,1.并行比较型ADC是一种直接模数转换器。转换时间只受比较器、寄存器和编码电路延迟时间的限制,因此转换速度最快。,2. 一个n位的转换器需要2,n,-1个比较器,电路规模极大,集成制造困难,价格也高。,并行比较型ADC只适用于视频A/D转换器等要求速度特别高的领域。,,三、逐次渐近型ADC,,,3.双积分型ADC,,,四、ADC的主要技术

5、指标,,1.转换精度(用分辨率和转换误差来描述),,分辨率是指引起输出数字量变动一个二进制数码最低有效位时,输入模拟量的最小变化量。,,转换误差通常以相对误差的形式给出,它表示A/D转换器实际输出的数字量与理想输出数字量之间的差别,并用最低有效位的倍数表示。,,2.转换时间,转换时间是指完成一次A/D转换所需的时间,其倒数又称为转换速度。,,五、集成模数转换器,,1.八位八通道单片A/D逐次比较型转换器,,ADC0809,,2.ADC0809主要性能,八位逐次比较型,A/D,转换器,逻辑电平与,TTL,兼容;,,有锁存功能的,8,路模拟量转换开关,可对,8,路,0,~,5V,模拟量进行分时转换;,,输出具有三态锁存,/,缓冲功能;,,分辨率:,8,位;,,转换时间:,100us,;,,不可调误差:,±1LSB,;,,功耗:,15mW,;,,工作电压:,+5V,;,,片内无时钟,一般需外加,640KHz,以下(不低于,100KHz,),的时钟信号。,,工作温度范围为,-40,~+,85,摄氏度,2.ADC0809主要性能,,3.ADC0809的典型应用,,

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