数模与模数转换电路.ppt
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1、第七章 数模与模数转换电路,在现代控制、通信及检测领域中,对信号的处理广泛采用了数字计算机技术,而系统的实际处理对象往往都是一些模拟量(如温度、压力、位移、图像等)。因而,就需要一种能在模拟信号与数字信号之间起桥梁作用的电路模数转换电路和数模转换电路。在本章中,将介绍几种常用A/D与D/A转换器的电路结构、工作原理及其应用。7.1 数模(D/A)转换器 能将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称A/D转换器);而将能把数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器(简称D/A转换器),一 D/A转换器的基本原理 数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的权。为了
2、将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字模拟转换。这就是构成D/A转换器的基本思路。,右图为D/A转换器的输入、输出关系框图,D0Dn-1是输入的n位二进制数,vo是与输入二进制数成比例的输出电压。,输入为3位二进制数时D/A转换器的转换特性如图,它具体而形象地反映了D/A转换器的基本功能。,二 权电阻网络D/A转换器,1、权电阻网络D/A转换器电路 权电阻网络D/A转换器电路如下图所示,它由理想运算放大器、电阻网络、电子模拟开关等组成。当di=1时(i=0,1,2,3),电子模拟开关接VRE
3、F,当di=0时,电子模拟开关接地。,2、权电阻D/A转换原理,当取反馈电阻,时,,对n位D/A转换器,仍取反馈电阻,(Dn 为n位数字量,),因此,输出电压与输入数字量成正比关系,满足D/A转换要求。,3、电压变化范围及特点,电压变化范围为:,特点:该电路结构简单,但各电阻阻值差别大,转换二进制位数多时,电阻种类过多,转换精度受电阻分散性影响较大。,4、双级权电阻网络D/A转换器,三 倒T形电阻网络D/A转换器 在集成D/A转换器中,使用最多的是倒T形电阻网络D/A转换器。1、倒T形电阻网络D/A电路 四位倒T形电阻网络D/A转换器的原理图如图。,于是可得总电流:,输出电压:,n位倒T形电阻
4、网络D/A转换器输出模拟量:,或:vO=-KDn,要使D/A转换器具有较高的精度,对电路中的参数有以下要求:,(1)基准电压稳定性好;(2)倒T形电阻网络中R和2R电阻的比值精度要高;(3)每个模拟开关的开关电压降要相等。为实现电流从高位到低位按2的整倍数递减,模拟开关的导通电阻也相应地按2的整倍数递增。,倒T形电阻网络D/A转换器是目前广泛使用的D/A转换器中速度较快的一种。常用的CMOS开关倒T形电阻网络D/A转换器的集成电路有AD7520(10位)、DAC1210(12位)和AK7546(16位高精度)等。,四权电流型D/A转换器倒T形电阻网络D/A转换器具有较高的转换速度,但转换精度仍
5、需要提高,可采用权电流型D/A转换器。1、原理电路,采用了恒流源电路之后,各支路权电流的大小均不受开关导通电阻和压降的影响,这就降低了对开关电路的要求,提高了转换精度。,2采用具有电流负反馈的BJT恒流源电路的权电流D/A转换器,该电路特点为,基准电流仅与基准电压VREF和电阻R1有关,而与BJT、R、2R电阻无关。这样,电路降低了对BJT参数及R、2R取值的要求,对于集成化十分有利。由于在这种权电流D/A转换器中采用了高速电子开关,电路还具有较高的转换速度。采用这种权电流型D/A转换电路生产的单片集成D/A转换器有AD1408、DAC0806、DAC0808等。这些器件都采用双极型工艺制作,
6、工作速度较高。,五 权电流型D/A转换器应用举例 1、D/A转换器DAC0808的电路结构框图,d0d7是8位数字量输入端IO是求和电流的输出端。VREF+和VREF接基准电流发生电路中运算放大器的反相输入端和同相输入端。COMP供外接补偿电容之用。VCC和VEE为正负电源输入端。,2、DAC0808 D/A转换器的典型应用,用DAC0808构成的D/A转换器时需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻R1,如图。,在VREF=10V、R1=5k、Rf=5k的情况下,输出电压为:,输出模拟电压的变化范围为09.96V。,六 D/A转换器的主要技术指标 1分辨率分辨率是指D/A转换器模拟输出电压可
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