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时间:2020-03-05
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1、8.2.2A/D转换器工作原理直接A/D转换器:并行比较型A/D转换器逐次比较型A/D转换器间接A/D转换器:双积分型A/D转换器电压转换型A/D转换器1.逐次比较型A/D转换器天平称重过程:砝码(从最重到最轻),依次比较,保留/移去,相加。逐次比较思路:不同的基准电压--砝码。逐次逼近型ADC电路框图CPDn-1Dn-2Dn-3…D1D0u0(V)uI>uO?0100…000.5UREF1(Dn-1为1)/0(Dn-1为0)1Dn-110…000.75/0.25UREF1(Dn-2为1)/0(Dn-2为
2、0)2Dn-1Dn-21…00…1(Dn-3为1)/0(Dn-3为0)…………n-1Dn-1Dn-2Dn-3…D11…1(D0为1)/0(D0为0)基准电压UREFn位A/D转换器电路由启动脉冲启动后:实例8位A/D转换器,输入模拟量uI=6.84V,D/A转换器基准电压UREF=10V。相对误差仅为0.06%。转换精度取决于位数。CPD7D6D5D4D3D2D1D0u0(V)uI>uO010000000511110000007.502101000006.2513101100006.87504101010
3、006.562515101011006.7187516101011106.79687517101011116.83593751uI>uO为1否则为08位逐次比较型A/D转换器波形图2.双积分型A/D转换器基本原理:对输入模拟电压uI和基准电压-UREF分别进行积分,将输入电压平均值变换成与之成正比的时间间隔T2,然后在这个时间间隔里对固定频率的时钟脉冲计数,计数结果N就是正比于输入模拟信号的数字量信号。(1)电路组成双积分型ADC电路①积分器:Qn=0,对被测电压uI进行积分;Qn=1,对基准电压-URE
4、F进行积分。②检零比较器C:当uO≥0时,uC=0;当uO<0时,uC=1。③计数器:为n+1位异步二进制计数器。第一次计数,是从0开始直到2n对CP脉冲计数,形成固定时间T1=2nTc(Tc为CP脉冲的周期),T1时间到时Qn=1,使S1从A点转接到B点。第二次计数,是将时间间隔T2变成脉冲个数N保存下来。④时钟脉冲控制门G1:当uC=1时,门G1打开,CP脉冲通过门G1加到计数器输入端。① 积分器:Qn=0,对被测电压uI进行积分;Qn=1,对基准电压-UREF进行积分。② 检零比较器C:当uO≥0时
5、,uC=0;当uO<0时,uC=1。③计数器:为n+1位异步二进制计数器。第一次计数,是从0开始直到2n对CP脉冲计数,形成固定时间T1=2nTc(Tc为CP脉冲的周期),T1时间到时Qn=1,使S1从A点转接到B点。第二次计数,是将时间间隔T2变成脉冲个数N保存下来。④ 时钟脉冲控制门G1:当uC=1时,门G1打开,CP脉冲通过门G1加到计数器输入端。(1)电路组成(2)工作原理双积分型ADC的工作波形先定时(T1)对uI正向积分,得到Up,Up∝uI;再对-UREF积分,积分器的输出将从Up线性上升到
6、零。这段积分时间是T2,T2∝Up∝uI;在T2期间内计数器对时钟脉冲CP计得的个数为N,N∝T2∝Up∝uI。由于这种转换需要两次积分才能实现,因此称该电路为双积分型ADC。工作过程:①准备阶段:转换控制信号CR=0,将计数器清0,并通过G2接通开关S2,使电容C放电;同时,Qn=0使S1接通A点。②采样阶段:当t=0时,CR变为高电平,开关S2断开,积分器从0开始对uI积分,积分器的输出电压从0V开始下降,即与此同时,由于uO<0,故uC=1,G1被打开,CP脉冲通过G1加到FF0上,计数器从0开始计
7、数。直到当t=t1时,FF0~FFn-1都翻转为0态,而Qn翻转为1态,将S1由A点转接到B点,采样阶段到此结束。若CP脉冲的周期为Tc,则T1=2nTc。设UI为输入电压在T1时间间隔内的平均值,则第一次积分结束时积分器的输出电压为③比较阶段:在t=t1时刻,S1接通B点,-UREF加到积分器的输入端,积分器开始反向积分,uO开始从Up点以固定的斜率回升,若以t1算作0时刻,此时有当t=t2时,uO正好过零,uC翻转为0,G1关闭,计数器停止计数。在T2期间计数器所累计的CP脉冲的个数为N,且有T2=N
8、TC。若以t1算作0时刻,当t=T2时,积分器的输出uO=0,此时则有可见,T2∝UI。由于T1=2nTc,所以有结论:可见,N∝UI∝uI,实现了A/D转换,N为转换结果。第一,如果减小uI(即图7-12中的uI′),则当t=T1时,uO=Up′,显然Up′<Up,从而有T2′<T2;第二,T1的时间长度与uI的大小无关,均为2nTc;第三,第二次积分的斜率是固定的,与Up的大小无关。由于T2=NTc,所以优点1:抗干扰能力
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