数模转换电路的设计与实现.ppt
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数模转换电路的设计与实现.ppt
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2023/5/9,1,情景6:
数模转换电路,6.4DAC的主要技术参数,6.2D/A转换基本原理,6.3D/A转换器工作原理,6.5集成D/A转换器及其接口设计,6.6本情景任务,6.1数模转换电路的作用,2023/5/9,2,6.1.1D/A转换中的基本概念,数字量:
一类物理量的变化在时间上和数量上都是离散的。
它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。
同时,它们的数值大小和每次的增减变化都是某一个最小数量单位的整数倍,而小于这个最小数量单位的数值没有任何物理意义。
这一类物理量叫做数字量。
从数字信号到模拟信号的转换称为数/模转换(简称D/A转换),实现数/模转换的电路称为D/A转换器(简称DAC)。
从模拟信号到数字信号的转换称为模/数转换(简称A/D转换),实现模/数转换的电路叫做A/D转换器(简称ADC);,2023/5/9,3,6.1.2D/A转换电路在系统中的作用,2023/5/9,4,数/模转换就是将数字量转换成与它成正比的模拟量。
6.2D/A转换基本原理,数字量:
(D3D2D1D0)2(D323D222D121D020)10(1101)2(123122021120)10,模拟量:
uoK(D323D222D121D020)10uoK(123122021120)10(K为比例系数),2023/5/9,5,图6-1n位D/A转换器方框图,组成D/A转换器的基本指导思想:
将数字量按权展开相加,即得到与数字量成正比的模拟量。
D/A转换器的种类很多,主要有:
权电阻网络DAC、T形电阻网络DAC倒T形电阻网络DAC、权电流DAC,2023/5/9,6,6.3DAC工作原理,1.电路组成电路由解码网络、模拟开关、求和放大器和基准电源组成。
图6-2倒T型电阻网络DAC工作原理图,基准参考电压,双向模拟开关D1时接运放D0时接地,R2R倒T形电阻解码网络,求和集成运算放大器,2023/5/9,7,2.工作原理,由于集成运算放大器的电流求和点为虚地,所以每个2R电阻的上端都相当于接地,从网络的A、B、C点分别向右看的对地电阻都是2R。
2023/5/9,8,因此流过四个2R电阻的电流分别为I/2、I/4、I/8、I/16。
电流是流入地,还是流入运算放大器,由输入的数字量Di通过控制电子开关Si来决定。
故流入运算放大器的总电流为:
2023/5/9,9,由于从UREF向网络看进去的等效电阻是R,因此从UREF流出的电流为:
2023/5/9,10,故:
2023/5/9,11,因此输出电压可表示为:
2023/5/9,12,由此可见,输出模拟电压uO与输入数字量D成正比,实现了数模转换。
对于n位的倒T形电阻网络DAC,则:
2023/5/9,13,电路特点:
(1)解码网络仅有R和2R两种规格的电阻,这对于集成工艺是相当有利的;,
(2)这种倒T形电阻网络各支路的电流是直接加到运算放大器的输入端,它们之间不存在传输上的时间差,故该电路具有较高的工作速度。
因此,这种形式的DAC目前被广泛的采用。
2023/5/9,14,6.4DAC的主要技术参数,1.分辨率分辨率是指输出电压的最小变化量与满量程输出电压之比。
输出电压的最小变化量就是对应于输入数字量最低位为1,其余各位均为0时的输出电压。
满量程输出电压就是对应于输入数字量全部为1时的输出电压。
对于n位D/A转换器,分辨率可表示为:
分辨率,位数越多,能够分辨的最小输出电压变化量就越小,分辨率就越高。
也可用位数n来表示分辨率。
2023/5/9,15,2.转换速度,D/A转换器从输入数字量到转换成稳定的模拟输出电压所需要的时间称为转换速度。
不同的DAC其转换速度也是不相同的,一般约在几微秒到几十微秒的范围内。
2023/5/9,16,3.转换精度,转换精度是指电路实际输出的模拟电压值和理论输出的模拟电压值之差。
通常用最大误差与满量程输出电压之比的百分数表示。
通常要求D/A转换器的误差小于ULSB/2。
例如,某D/A转换器满量程输出电压为10V,如果误差为1%,就意味着输出电压的最大误差为0.1V。
百分数越小,精度越高。
转换精度是一个综合指标,包括零点误差、增益误差等,它不仅与D/A转换器中元件参数的精度有关,而且还与环境温度、集成运放的温度漂移以及D/A转换器的位数有关。
2023/5/9,17,4.非线性误差,通常把D/A转换器输出电压值与理想输出电压值之间偏差的最大值定义为非线性误差。
D/A转换器的非线性误差主要由模拟开关以及运算放大器的非线性引起。
5.温度系数,在输入不变的情况下,输出模拟电压随温度变化而变化的量,称为DAC的温度系数。
一般用满刻度的百分数表示温度每升高一度输出电压变化的值。
2023/5/9,18,6.5集成D/A转换器及其接口设计,常用的集成DAC有DAC0832、DAC0808、DAC1230等,这里仅对DAC0832作简要介绍。
1.D/A转换器DAC0832DAC0832是八位DA转换器件,片内带数据锁存器,电流输出,输出电流建立时间为1s,功耗为20mw。
2023/5/9,19,图6-3DAC0832内部逻辑结构框图,2023/5/9,20,图6-4DAC0832外引脚图,D7D0:
数据输入线,TTL电平,输入有效保持时间应大于90nsILE:
数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。
CS:
片选信号输入线,低电平有效。
WR1:
输入锁存器写选通输入线,负脉冲有效,在ILE,CS信号有效时,WR1为”0”时可将当前D7D0状态锁存到输入锁存器。
XFER:
数据传输控制信号输入线,低电平有效。
2023/5/9,21,WR2:
DAC寄存器写选通输入线,负脉冲有效,当XFER为”0”时,WR2有效信号可将当前输入锁存器的输出状态传送到DAC寄存器中。
Iout1:
电流输出线,当输入全为1时Iout最大。
Iout2:
电流输出线,Iout2+Iout1为常数。
Rfb:
反馈信号输入线,改变Rfb端外接电阻值可调整转换满量程精度。
Vref:
基准电压输入端,Vref取值范围为10V+10V。
VCC:
电源电压端,Vcc取值范围为+5V+15V。
Agnd:
模拟地。
Dgnd:
数字地。
2023/5/9,22,分辨率:
8位线性误差:
(1/2)LSB(LSB表示输入数字量最低位),若用输出电压满刻度范围FSR的百分数表示则为0.05%FSR。
转换速度:
1s温度系数:
0.001%/,DAC0832的主要性能参数如下:
2023/5/9,23,8位二进制加法计数器从全“0”加到全“1”,电路的模拟输出电压uo由0V增加到最大值。
如果计数脉冲不断,则可在电路的输出端得到周期性的锯齿波。
2.应用举例(组成锯齿波发生器),图6-5DAC0832组成的锯齿波发生器,图6-6DAC0832组成的锯齿波发生器,2023/5/9,24,6.6本情景任务,
(一)用仿真软件proteus做一个简单的电压D/A转换电路。
使用DAC0832芯片。
(二)设计一个正弦波信号发生器,在一定范围内调节信号频率和振幅。
焊接电路板,下载程序,实现设计。
(三)问题与思考,任务拓展。
模拟用户需求,提出更加细致要求,如增加转换通道,输出信号范围大幅度变化等等。
2023/5/9,25,
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