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DAC与ADC(补充)
补充内容
数/模(D/A)转换电路;实际生活中使用的信号:模拟信号
信号处理的最好手段:数字信号处理(DSP)
方案:
模拟信号---ADC---数字信号---DSP---数字信号---DAC---模拟信号
ADC: Analog-Digital Converter
DAC: Digital-Analog Converter; 数/模与模/数转换器是计算机与外部设备的重要接口,也是数字测量和数字控制系统的重要部件。随着电子技术的发展,数/模与模/数转换器的应用领域越来越广,对数/模与模/数转换器的要求也越来越高,新型的数/模与模/数转换器也不断地涌现。; (1) D/A功能: 将数字量成正比地转换成模拟量 ; D/A 功能(续); (2) D/A的组成
由三部分电路组成;权电阻D/A变换器; 电子模拟开关( S0-S3)由电子器件构成,其动作受二进制数d0-d3 控制。当 dK =1 时,则相应的开关SK 接到对应的电阻上,将基准电源UREF经电阻Rk引起的电流接到运算放大器的虚地点;当dk=0 时,开关Sk 接到位置0 ,将相应电流直接接地而不进运放。;T1;);优点:直观、简单、电阻数量少;
缺点:电阻阻值差别大,精度难以保证。 ;T形解码网络D/A变换器(R-2R型)( 以4位为例 );UD = UR;I = I3 + I2 + I1 + I0;特点:
只采用R和2R两种电阻,精度容易保证;
电源提供的电流保持不变,负载恒定;
;DAC的主要性能参数及选用方法;2、转换误差; 建立时间定义为:从输入数字量发生变化开始到输出进入稳态值±0.5LSB范围之内所需要的时间。含运算放大器的DAC,其建立时间一般小于1.5μS,不含运算放大器的DAC,其建立时间一般小于100nS.;A/D转换的基本概念;理想ADC的传输特性和量化误差 ;理想3位ADC转换特性 ; 基本ADC电路;并行比较型ADC;比较器输入;逐次逼近型ADC;-;双积分型ADC;设计思想:
先用输入电压对标准电容充电标准时间:电量与充电电压成正比;
再用参考电压进行反向充电,直到电压为0:充电时间与原有电量成正比;
对反向充电时间计数,得出数字输出。;特点:
工作稳定;对元件精度要求低;容易实现高精度;
转换时间长(几十ms);需要采样-保持电路。 ;ADC 的主要性能参数及芯片选用 ;ADC芯片的选用方法:选用ADC芯片应以上述的主要性能参数为依据,兼顾如输入通道、输出编码方式、输出逻辑电平??与微机接口的形式(并行或串行)、接口的匹配等要求。
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