数字电路课件教案2(11.3).ppt

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1、1、数模转换和模数转换的基本概念;2、典型DAC电路的转换原理及分析;3、DAC的性能指标。,复习,一、A/D转换器的基本概念,二、典型ADC电路,1、并行比较型A/D转换器2、逐次比较型A/D转换器3、双积分式A/D转换器,三、A/D转换器的主要技术指标,9-3 A/D 转换器,一、A/D转换器的基本概念,将模拟电压成正比地转换成对应的数字量。,1、A/D功能:,A/D转换器要将时间上连续,幅值也连续的模拟量转换为时间上离散,幅值也离散的数字信号,它一般要包括采样,保持,量化及编码4个过程。(详细内容P525-P528),2、A/D转换过程:,3、A/D转换器分类,(一)直接ADC:把输入的

2、模拟电压直接转换为输出的数字量,而不需要经过中间变量;(1)并联比较型ADC(2)反馈比较型ADC,计数型ADC,逐次渐近型ADC(逐次比较型),(二)间接ADC:把输入的模拟电压先转换为某中间变量,然后再转换为数字量,(1)V-T型(双积分型),(2)V-F型,(一)并联比较型,量化,二、典型ADC电路介绍,输入量化 编码,思考:电路有何优点和缺点?,(二)反馈比较型ADC,(1)取一个数字量加到D/A转换器上,则得到一个对应的输出模拟电压。,(2)将得到的模拟电压和要转换的模拟电压比较,若二者不相等,则调整所加的数字量,直到两个模拟电压最接近为止。,(3)最后所取得数字量即为所求的转换结果

3、。,思路:,1、计数型ADC:,实现方法:所取数字量从00000开始,然后逐次加1,直到对应的模拟输出电压最接近要转换的输入模拟电压。,缺点:转换速度太慢,当输出为n位二进制数时,最长转换时间为2n-1倍的时钟信号周期。,如何提高转换速度?,2、逐次渐近(逼近)型A/D转换器,逐次逼近转换过程与用天平称物重非常相似。,()转换原理,所用砝码重量:8克、4克、2克和1克。设待秤重量Wx=13克。,称重过程,(二)转换过程,转换开始前先将所有寄存器清零。开始转换以后,时钟脉冲首先将寄存器最高位置成1,使输出数字为1000。,这个数码被DAC转换成相应的模拟电压vo,与vi 进行比较。若vi vo,

4、说明数字过大,故将1清除,换为0;若vi vo,说明数字不够大,将1保留。,然后,再将次高位置成1,并经过比较确定这个1是否应该保留。这样逐位比较下去,一直到最低位为止。最后寄存器中的状态就是所要求的数字量输出。,1 0 0 0 0,(三)转换器实例,环形寄存器,减小量化误差,数码寄存器中FFAFFC的转换过程,000,100,110,010,vi vo,111,101,vi vo,vi vo,vi vo,4CLK,转换时间:(n+2)TC,1、转换原理:先将vI转换成与之成正比的时间宽度信号,然后在这个时间内用固定频率脉冲计数,计数的结果即为正比于输入模拟电压的数字信号。,(三)双积分型AD

5、C(V-T变换型),转换前,vL=0,先将计数器清零,接通开关S0,电容C完全放电。,2、转换过程,vL=1开始转换:(1)S0断开,S1合到vI一侧,积分器对vI 进行固定时间T1的积分,2、转换过程,(2)S1合到VREF一侧,积分器反向积分,直到vO=0,积分时间为T2,T2所包含的时钟个数即为输出数字量。,3、转换波形,令,则,思考:最长转换时间为多少?最大转换电压为多少?,4、双积分型A/D转换器的优缺点,优点:,由于转换结果与积分时间常数RC无关,从而消除了积分非线性带来的误差,且性能稳定。,由于双积分A/D转换器在T1时间内获的是输入电压的平均值(输入端有积分器),因此具有很强的

6、抗工频干扰的能力。,(3)不需要稳定的时钟源,只要时钟源在一个转换周期时间(T1+T2)内保持稳定即可。,缺点:转换速度慢,每完成一次转换时间应取在 2T1=2n+1TC以上。,转换精度,三、A/D转换器的主要技术指标,A/D转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。,分辨率:,说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。通常以输出二进制(或十进制)数的位数表示。,转换误差:,表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。通常以输出误差的最大值形式给出,常用最低有效位的倍数表示。,例:输入模拟电压的变化范围为05V,输出8位二进制数可以分辨的最小模拟电压为5V2820mV;而输

7、出12位二进制数可以分辨的最小模拟电压为5V2121.22mV,例:一ADC的转换误差小于LSB,表明实际输出的数字量和理论上应得到的数字量之间的误差小于最低有效位的半个字。,转换时间,指A/D转换器从转换控制信号到来开始,到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。A/D转换器的转换时间与转换电路的类型有关。,并行比较A/D转换器的转换速度最高,(称为快闪ADC,即Flash ADC)逐次比较型A/D转换器次之,(n+2)TCP间接A/D转换器(如双积分A/D)的速度最慢。(最大2n+1TCP),本章小结,下次课:总复习,1、掌握数模和模数转换的有关概念:DAC和ADC的定义、性能指标;ADC的组成等。2、掌握几种典型数模和模数转换电路的电路结构 及工作原理:倒梯形(T型)电阻网络DAC,权电流型DAC;逐次渐近型ADC(逐次比较型),双积分ADC。3、掌握数模和模数转换器的性能指标。,

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