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时间:2018-11-18
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1、一.产生原因随着现代科学技术的迅猛发展特别是数字系统已广泛应用于各种学科领域及日常生活微型计算机就是一个典型的数学系统。但是数字系统只能对输入的数字信号进行处理其输出信号也是数字信号。而在工业检测控制和生活中的许多物理量都是连续变化的模仿量如温度、压力、流量、速度等这些模拟量可以通过传感器或换能器变成与之对应的电压、电流或频率等电模拟量。为了实现数字系统对这些电模拟量进行检测、运算和控制就需要一个模拟量与数字量之间的相互转换的过程。即经常需要将模拟量转换成数字量简称为AD转换完成这种转换的电路称为模数转换器(AnalogtoDigitalConverter)简称
2、ADC;或将数字量转换成模拟量简称DA转换完成这种转换的电路称为数模转换器(DigitaltoAnalogConverter)简称DAC图1是某微机控制系统框图。二.ADC和DAC基本原理及特点2.1模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号一般分为四个步骤进行即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:1)积分型(如TLC7135)。积分型ADC工作原理是将输入电压转
3、换成时间或频率,然后由定时器/计数器获得数字值。其长处是用简朴电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依靠于积分时间因此转换速率极低。初期的单片ADC大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。双积分是一种常用的AD转换技术具有精度高,抗干扰能力强等优点。但高精度的双积分AD芯片价格较贵,增加了单片机系统的成本。2)逐次逼近型(如TLC0831)。逐次逼近型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成从MSB开始顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低在低分辨率(12位)时价
4、格很高。3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)。并行比较型AD采用多个比较器仅作一次比较而实现转换又称FLash型。由于转换速率极高n位的转换需要2n-1个比较器因此电路规模也极大价格也高只适用于视频AD转换器等速度非凡高的领域。串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间最典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成用两次比较实行转换所以称为Halfflash型。二.4)Σ-Δ调制型(如AD7701)。Σ-Δ型ADC以很低的采样分辨率(1位)和很高的采样速率将模拟信号数字化通过使用过采样、噪声整形和数字滤波等方法增加有效分辨率然后对
5、ADC输出进行采样抽取处理以降低有效采样速率。Σ-Δ型ADC的电路结构是由非常简单的模拟电路和十分复杂的数字信号处理电路构成。5)电容阵列逐次比较型。电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须一致在单芯片上生成高精度的电阻并不轻易。假如用电容阵列取代电阻阵列可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。最近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。6)压频变换型(如AD650)。压频变换型是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率然后用计数器将频率转换成数字量。
6、从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加只要采样的时间能够满意输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辨率高、功耗低、价格低但是需要外部计数电路共同完成AD转换。2.1数模转换器(DAC)的基本原理DAC的内部电路构成无太大差异一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DAC由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关产生比例于输入的电流(或电压)。此外也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。DAC分为电压型和电流型两大类电压型DAC有权电阻网络、T型电阻网络和树形开关网络等;电流型DAC有权电流型电阻网络和倒T
7、型电阻网络等。1)电压输出型(如TLC5620)。电压输出型DAC虽有直接从电阻阵列输出电压的但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载由于无输出放大器部分的延迟故常作为高速DAC使用。2)电流输出型(如THS5661A)。电流输出型DAC很少直接利用电流输出大多外接电流-电压转换电路得到电压输出后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流-电压转换二是外接运算放大器。3)乘算型(如AD7533)。DAC中有使用恒定基准电压的也有在基准电压输入上加交流信号的后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出因而称为乘算型
8、DAC。乘算型DAC一般
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