微机原理-第5版(周荷琴)-第10章.pptx
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1、微型计算机原理与接口技术第5版第10章模数转换和数模转换,10.2 D/A转换器,10.2.1 数/模转换器原理10.2.2 数/模转换器的主要性能指标10.2.3 数/模转换器AD7524、DAC0832和DAC1210,10.2.1 数/模转换器原理,D/A转换器(DAC)是把输入数字量转换为与输入量成比例的模拟信号的器件。多数D/A转换器把数字量(如二进制编码)变成模拟电流,如要转换成模拟电压,还要使用电流/电压转换器(I/V)。少数DAC内部有I/V变换电路,可直接输出模拟电压值。I/V转换电路由运算放大器构成。D/A转换器原理较简单,大部分ADC内部含有D/A转换电路,因此先学习D/
2、A。,权电阻网络D/A转换器,是4路输入加法器电路,d1d4:4位输入数字量,R/2R/4R/8R:加权电阻,S1S4:电子模拟开关。当di=1时,Si闭合,接通相应权电阻;di=0,Si断开。运放同相输入端+接地,输入阻抗非常高,流入反相端的电流及+、间电流0,V=V+=0,为虚地点。,参考电压VR为权电阻支路提供权电流,各支路中电流的大小与权电阻成反比。流入相加点的总电流为:IO=d1I1+d2I2+d3I3+d4I4=+=2(d12-1+d22-2+d32-3+d42-4)由于流入运放电流为0,故If=IO。又因点虚地,所以VO=-IfRf=-IoRf。固定VR,则VO与输入数字量成正比
3、。如果Rf=R/2,输入数字量d1d2d3d4=1000,VR=+5V,则输出电压:VO=-IORf=-2(1+0+0+0)=-VR=-2.5V,这样,用二进制数字控制开关通断,电路就能形成与开关状态相应的输出电压。由于开关和权电阻数目有限,D/A只能输出某些固定的电压值。上例中,输入数字量范围00001111B,对应16种电压值,大小0V VR(1-2-4)V。结果,D/A形成的电压信号,会出现许多台阶。输出时间间隔t越小,台阶就越窄。D/A 中包含的开关和权电阻数越多,即D/A的位数越多,相邻两电压台阶间的高度差就越小,输出波形与真实的模拟信号越接近。实现D/A转换的方案还有好几种,如R-
4、2R梯形电阻网络DAC,2nR电阻分压式DAC等,它们都做在集成电路芯片内部,不一一介绍了。,10.2.1 数/模转换器原理10.2.2 数/模转换器的主要性能指标10.2.3 数/模转换器AD7524、DAC0832和DAC1210,10.2.2 数/模转换器的主要性能指标,1.输入数字量多数D/A只接受自然二进制码,少数采用双极性二进制码或BCD码等。一般都是并行输入数据,TTL电平,少数产品还可能接受CMOS或PMOS电平的数字量。2.输出模拟量多数D/A转换器是电流输出型,给出参考电压VR下,输入为满码时的输出电流。如8位DAC0832的输出电流:,式中,15k是内部R-2R电阻网络中
5、的电阻值。,为将输出电流转换成电压,可在DAC输出端加一个由运放A和反馈电阻Rf构成的I/V转换电路。通常,Rf做在D/A内部,在芯片上有引脚,大小与权电阻相同。这样,只需外接一个运放。从电路可得输出电压表达式,它仅与VR和数字量有关。即,3.分辨率(Resolution)分辨率是输入数据发生1LSB的变化时,所对应的输出模拟量的变化。分辨率与输入数字量位数n的关系:式中,FSR是D/A转换器的满量程,近似等于输入为满码时的输入电压值。通常也用百分数来表示分辨率。例如:8位D/A,2n=256,分辨率(1/256)FSR=0.39%FSR12位D/A,2n=4096,分辨率(1/4096)FS
6、R=0.0244%FSR由于分辨率与转换器的位数间具有固定的对应关系,常用位数n来表示分辨率,如D/A转换器的分辨率可以是8,10,12,16位。,4.精度(Accuracy)DAC的实际输出值与理想输出值间存在误差,用精度表示,即此差值与满量程输出电压或电流的百分比。例如,某DAC的电压满量程为10V,其精度为0.02%,则输出电压的最大误差为10.00V0.02%=20mV。一般D/A转换器的误差应不大于 LSB。5.建立时间(Setting Time)建立时间也称为稳定时间,用tS表示,是从数字量输入到建立稳定的输出电流的时间。超高速DAC,tS100s。例如,12位D/A转换器DAC1
7、210的tS=1s。,10.2.1 数/模转换器原理10.2.2 数/模转换器的主要性能指标10.2.3 数/模转换器AD 7524、DAC 0832和DAC 1210,1.数/模转换器AD7524,AD7524是美国AD公司(Analog Device)的8位电流输出型D/A,CMOS工艺,功耗10mW,精度为 LSB。单电源供电,电源电压范围从+5V到+15V。图10.7是AD7524的一个实用电路。,图10.7,CPU把AD7524当成由8位数据锁存器构成的输出口,地址总线译码后形成的I/O片选信号连到,赋予它1个端口地址。系统总线的 接到它的写使能端,当用输出 指令OUT将待转换的8位
8、数据送到DAC时,和 有效,转换立即开始,经 tS时间(相当于执行1条OUT指令)后,转换便结束。随后在互补的电流输出端 IO1和 IO2产生输出电流,经I/V转换电路后,在VO端形成模拟电压。VO的大小由输入数字量和参考电压Vref 决定,Vref允许的范围为10V,本例中Vref=+5V,其输出电压为:,通常再在输出端加一级反相电压跟随器,使VO=VO。所以当输入数字量为0时,VO0V;当数字量为FFH时,VO=4.98V。如果把输出信号VO与示波器的Y轴相连,再把两者的地连在一起,就可在示波器上观察D/A转换后的输出波形。通过编程来改变送给DAC的数据和控制向DAC发送数据的时间,就能用
9、它来产生各种波形,例10.1 设图10.7中DAC的口地址为80H,要求输出从0V向4.98V 线性增长的周期性锯齿波。程序如下:START:MOV AL,0FFH;初值为FFHAGAIN:INC AL;AL增1 OUT 80H,AL;D/A转换 CALL DELAY;延时 JMP AGAIN输出波形由255个阶梯波组成,阶梯宽度由DELAY子程序的延时时间决定。,例10.2 要求用图10.7的电路,形成下图所示的三角波,波形下限电压为0.5V,上限电压为2.5 V。由于 1LSB=5V/256=0.019V所以下限电压对应的数据为:0.5V/0.019V=26=1AH上限电压对应的数据为:2
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