ad转换器和da转换器[精制材料]
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AD和DA转换器的分类及其主要技术指标AD和DA转换器(Analog-to-Digital and Digital-to-Analog converters)是电子设备中常用的模数转换器和数模转换器。
AD转换器将连续的模拟信号转换成对应的离散数字信号,而DA转换器则将离散的数字信号转换成相应的连续模拟信号。
本篇文章将介绍AD和DA转换器的分类以及它们的主要技术指标。
一、AD转换器分类AD转换器主要分为以下几个类型:1.逐次逼近型AD转换器(Successive Approximation ADC)逐次逼近型AD转换器是一种常见且常用的AD转换器。
它采用逐渐逼近的方法逐位进行转换。
其基本原理是将模拟输入信号与一个参考电压进行比较,不断调整比较电压的大小,确保比较结果与模拟输入信号的差别小于一个允许误差。
逐次逼近型AD转换器的转换速度相对较快,精度较高。
2.模数积分型AD转换器(Sigma-Delta ADC)模数积分型AD转换器是一种利用高速和低精度的ADC与一个可编程数字滤波器相结合的技术。
它通过对输入信号进行高速取样并进行每个采样周期的累积和平均,降低了后续操作所需的带宽。
模数积分型AD转换器具有较高的分辨率和较好的线性度,适用于高精度应用。
3.并行型AD转换器(Parallel ADC)并行型AD转换器是一种通过多个比较器并行操作的AD转换器。
它的转换速度较快,但其实现成本相对较高。
并行型AD转换器适用于高速数据采集和信号处理。
4.逐渐逼近型AD转换器(Ramp ADC)逐渐逼近型AD转换器是一种通过线性递增电压与输入信号进行比较的转换器。
它利用逐渐逼近的方法寻找与输入信号最接近的电压值,然后以此电压值对应的时间来估计输入信号的值。
逐渐逼近型AD转换器转换速度较慢,但精度较高。
5.其他类型AD转换器除了上述几种常见的AD转换器类型外,还有其他一些特殊的AD转换器类型,如比例调制型AD转换器、索耳转换器等。
AD转换、DA转换是什么意思?ADC、DAC又是什么意思?展开全文A/D转换、D/A转换是什么意思?ADC、DAC又是什么意思?A/D转换=模拟/数字转换,意思是模拟讯号转换为数字讯号;D/A转换=数字/模拟转换,意思是数字讯号转换为模拟讯号;ADC=模拟/数字转换器,DAC=数字/模拟转换器。
什么是超取样?超取样有何作用?超取样是CD机中采用的一种技术,用于提高放音质量。
CD片上的数据讯号被读出后,通过DSP电路的插值处理,将44.1kHz的标准取样率提升一倍到数倍,这就是超取样。
为什么要超取样呢?这涉及到D/A转换之后的噪声滤除问题。
数码讯号经过D/A转换之后,会在音频频带以外的高端产生一个镜象频带,这是一种噪声,必须用低通滤波器滤除,否则经过非线性器件后会折回到音频频带内,对放音效果产生很大的破坏。
该镜像噪声频带的位置和取样频率有关,频率越高,镜像频带就离音频频带越远。
对于标准取样频率来说,必须用衰减十分陡峭的滤波器才能滤掉靠近音频频带的镜像噪声。
但衰减陡峭的滤波器很难设计,相位失真很大,难免会影响到音频频带的高端部分,使音质下降,这就是早期的CD机数码味比较重的重要原因。
如果采用超取样,就可以把镜像噪声推到远离音频频带的位置,这时只需要衰减平缓的低通滤波器就行了,设计难度大大降低,相位特性得以改善,使放音质量获得显著的改善。
数模转换器目录简介解析转换原理D/A转换器分类数模转换器的位数DAC简介数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。
D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。
模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
解析一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC或D/A 转换器。
最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换为直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器相连,实现对生产过程的自动控制。
试验六AD转换实验和DA转换实验嘿,伙计们!今天我们要聊聊一个非常有趣的话题——AD转换实验和DA转换实验。
你们知道这两个实验是干什么的吗?别着急,我会一一给大家解释的。
我们来说说AD转换实验。
AD转换实验,顾名思义,就是把模拟信号(Analog Signal)转换成数字信号(Digital Signal)。
在我们的日常生活中,有很多东西都是模拟信号,比如收音机、电视机、电话等等。
而数字信号呢,就是我们现在用的手机、电脑等电子设备上的信号。
那么,为什么要把模拟信号转换成数字信号呢?原因很简单,因为数字信号可以更方便地存储、传输和处理。
而且,数字信号还可以进行各种复杂的计算和分析,这对于科学家和工程师来说是非常有用的。
现在,我们来举个例子说明一下AD转换实验的过程。
假设我们有一个模拟信号,它的频率是50Hz,振幅是100V,采样频率是1000Hz。
我们要把这个模拟信号转换成数字信号,首先需要确定一个分辨率,也就是每个采样点代表的电压值。
比如我们可以选择2V作为每个采样点的电压值。
然后,我们需要对模拟信号进行采样,也就是在每个时间点上测量一下电压值。
这样,我们就得到了一个数字信号。
接下来,我们还需要对这个数字信号进行量化,也就是把连续的电压值离散成一系列的数字。
我们还需要对这个数字信号进行编码,以便于存储和传输。
好了,现在我们来说说DA转换实验。
DA转换实验,顾名思义,就是把数字信号(Digital Signal)转换成模拟信号(Analog Signal)。
这个过程其实和AD转换实验相反。
我们需要先确定一个分辨率,然后对数字信号进行采样,接着对采样得到的数据进行量化和编码,最后再把这些数据还原成模拟信号。
DA转换实验在很多领域都有广泛的应用,比如音频处理、图像处理、通信系统等等。
特别是在音频处理方面,DA转换实验可以帮助我们把数字音频文件转换成模拟音频设备可以播放的格式。
这样一来,我们就可以用手机或者电脑播放高保真的音乐了!AD转换实验和DA转换实验是非常重要的概念。
电路中的AD转换与DA转换在当今信息时代,电子设备已经渗透到我们生活的方方面面。
而这些电子设备的运作离不开AD转换(模数转换)和DA转换(数模转换)这两个关键环节。
本文将介绍AD转换和DA转换的原理、应用以及相关技术发展。
一、AD转换AD转换是模拟信号转换为数字信号的过程。
在电子设备中,传感器等设备输出的信号多为模拟信号,需要通过AD转换将其转换成数字信号,才能由电子器件进行处理和存储。
AD转换器通常由采样器、量化器和编码器组成。
采样器的作用是将模拟信号在一定的时间间隔内取样,量化器将取样的模拟信号分成有限个离散值进行量化,编码器将量化后的离散值转换成二进制数字信号。
通过这一过程,AD转换器能够将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号。
AD转换器广泛应用于各个领域,如音频、视频、电力系统等。
在音频领域,AD转换器用于将声音等模拟信号转换为数字信号,实现录音、播放等功能。
在电力系统中,AD转换器用于电能计量、监测等方面。
二、DA转换DA转换是数字信号转换为模拟信号的过程。
数字信号由计算机或其他数字系统处理和存储,而大部分外围设备如音箱、显示器等则需要模拟信号进行驱动。
DA转换器通常由数字信号输入端和模拟输出端组成。
数字信号输入端接收来自计算机或其他数字系统的数字信号,将数字信号按照一定的波形进行放大、滤波等处理后,经过模拟输出端输出为模拟信号。
这样,数字系统生成的数字信号便可以控制外围设备的模拟输出。
DA转换器广泛应用于音频设备、显示设备等领域。
在音频设备中,DA转换器用于将计算机中存储的音频文件转换为模拟信号,通过音箱输出高质量的音乐。
在显示设备中,DA转换器则将计算机生成的数字图像信号转换为模拟信号,驱动显示器显示各种图像。
三、技术发展随着科技的不断进步,AD转换与DA转换技术也得到了快速的发展与创新。
目前,高速、高精度、低功耗、小型化是AD转换与DA转换技术的发展方向。
在AD转换技术方面,新型的Delta-Sigma调制技术、超大规模集成电路技术等被广泛应用,提高了AD转换器的精度和信噪比。
试验六AD转换实验和DA转换实验试验六:AD 转换实验和 DA 转换实验在电子技术的世界里,AD 转换和 DA 转换是两个非常重要的概念和实验。
它们就像是电子信号世界的“翻译官”,将模拟信号和数字信号相互转换,为各种电子设备的正常运行和数据处理提供了关键的支持。
AD 转换,也就是模拟数字转换(AnalogtoDigital Conversion),其作用是把连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号。
想象一下,我们生活中的声音、光线、温度等各种物理量都是模拟信号,它们的变化是连续且平滑的。
但计算机和数字系统只能处理数字信号,所以就需要 AD 转换器来把这些模拟量转换成计算机能够理解和处理的数字形式。
AD 转换的过程通常包括采样、量化和编码三个步骤。
采样就像是在连续的信号流中按一定的时间间隔“抓取”瞬间的值;量化则是把采样得到的值划分到有限的离散级别中;最后编码就是把量化后的级别用数字代码表示出来。
在进行 AD 转换实验时,我们会用到专门的 AD 转换芯片,比如常见的 ADC0809 。
以 ADC0809 为例,它是 8 位逐次逼近型的 AD 转换器。
在实验中,我们需要给它提供合适的输入模拟信号,设置好时钟频率、参考电压等参数,然后通过读取转换后的数字输出,来验证转换的准确性和精度。
比如说,我们要测量一个 0 5V 的模拟电压信号,将其输入到ADC0809 中。
通过设置合适的时钟和参考电压,当模拟电压为 25V 时,理想情况下转换后的数字输出应该接近 128(因为 25V 是 5V 的一半,8 位数字量的中间值就是 128)。
但实际中可能会存在一定的误差,这就需要我们分析误差的来源,是由于芯片的精度限制,还是输入信号的噪声干扰,或者是电路设计的不合理。
DA 转换,即数字模拟转换(DigitaltoAnalog Conversion),则是与AD 转换相反的过程,它把数字信号转换回模拟信号。
DA 转换在很多领域都有重要应用,比如音频播放、自动控制、通信系统等。
实验十DA、AD转换实验报告(一)引言概述:实验十DA、AD转换实验报告(一)本实验报告旨在介绍实验十DA、AD转换的相关内容。
在本次实验中,我们将会学习数字模拟转换和模拟数字转换的原理与方法,并通过实际操作进行验证。
本报告将按照以下五个主要部分进行阐述:(1)实验准备,(2)DA转换原理与方法,(3)AD转换原理与方法,(4)实验步骤与结果,(5)实验总结。
正文内容:1. 实验准备1.1 硬件准备- 数字模拟转换器(DAC)模块- 模拟数字转换器(ADC)模块- 连接电缆1.2 软件准备- 实验十DA、AD转换实验软件2. DA转换原理与方法2.1 DA转换原理- 数字模拟转换器将数字信号转换为模拟电压或电流输出的过程- 通过将数字数据转换为电路中的模拟信号,实现了数字信号到模拟信号的转换2.2 DA转换方法- 标准电压法- 标准电流法- R-2R网络法3. AD转换原理与方法3.1 AD转换原理- 模拟数字转换器将模拟量转换为数字量的过程- 通过将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,实现了模拟信号到数字信号的转换3.2 AD转换方法- 逐次逼近法- 并行比较法- 闪存式转换法4. 实验步骤与结果4.1 实验设置- 连接DAC和ADC模块到电路中- 连接电缆,确保连接正确4.2 实验步骤- 设置DAC模块的输出值- 进行DA转换并记录输出结果- 将模拟信号输入到ADC模块中- 进行AD转换并记录输出结果4.3 实验结果- 实验运行过程中的数据记录与图表展示5. 实验总结5.1 实验心得体会- 通过本次实验,我更深入地了解了DA、AD转换的原理与方法- 实际操作过程中加深了对数字模拟转换和模拟数字转换的理解5.2 实验结果分析- 分析实验得到的数据与图表,验证转换原理与方法的准确性5.3 实验改进与展望- 在后续的实验中,可以进一步探索其他类型的DA、AD 转换器- 可以对实验步骤进行改进,提高实验效果和精确度总结:本实验报告阐述了实验十DA、AD转换的相关内容。
试验六AD转换实验和DA转换实验实验目的:本实验旨在通过AD转换实验和DA转换实验,掌握模拟信号和数字信号之间的相互转换原理和步骤,进一步了解AD转换器和DA转换器的工作原理、应用场景以及实验方法。
实验器材:1. 信号发生器:用于产生待转换的模拟信号。
2. 数字存储示波器:用于观测和分析信号的变化情况。
3. AD转换器:用于将模拟信号转换为数字信号。
4. DA转换器:用于将数字信号转换为模拟信号。
实验步骤:AD转换实验:1. 将信号发生器输出的正弦波连接到AD转换器的输入端,调节信号发生器输出的频率和幅度,确保输入信号的稳定性和合适的幅度。
2. 连接数字存储示波器到AD转换器的输出端,观测和记录数字信号的波形。
3. 使用示波器的触发功能,调整触发电平和触发方式,确保观测到的波形满足要求。
4. 改变信号发生器输出的频率和幅度,重复步骤2和3,记录不同条件下的数字信号波形。
DA转换实验:1. 将数字存储示波器输出的数字信号连接到DA转换器的输入端,设置数字信号的幅值和频率。
2. 连接DA转换器的输出端到示波器的输入端,观测和记录模拟信号的波形。
3. 改变数字信号的幅值和频率,重复步骤2,记录不同条件下的模拟信号波形。
实验结果:根据实验步骤进行AD转换实验和DA转换实验后,记录所得的数字信号和模拟信号波形如下:(插入实验得到的数字信号和模拟信号波形图片)实验分析:通过实验结果可以观察到AD转换实验和DA转换实验的转换效果和特点。
在AD转换实验中,输入信号经过AD转换器转换为数字信号后,波形变得离散化,失去了模拟信号的连续性。
而在DA转换实验中,数字信号经过DA转换器转换为模拟信号后,波形逐渐恢复了连续性,与输入信号更加接近。
实验总结:通过本次AD转换实验和DA转换实验,我们深入了解了模拟信号和数字信号之间的相互转换原理和步骤,掌握了AD转换器和DA转换器的工作原理和应用场景。
同时,我们通过实验观察到了数字信号和模拟信号在转换过程中的特点和变化,对信号的采样和恢复有了更深入的认识。
1. AD转换器的分类下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点: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。
1)积分型(如TLC7135)积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。
其优点是用简单电路就能获得高分辨率, 但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。
初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)逐次比较型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,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。
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,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)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转换器等速度特别高的领域。
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 Half flash(半快速)型。
还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。
这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma/FONT>delta)调制型(如AD7705)Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。
原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。
DA 转换器----数字信号转换成模拟信号,注意模拟地和数字地要分开,采用单端共地的方式权电阻型DAC :模拟开关S i 受信号D i 控制,当D i =1时,开关左拨,当D i =0时,开关右拨。
假设求和放大器为理想放大器 那么根据“虚短、虚断”的概念I =I 0d 0+I 1d 1+I 2d 2+I 3d 3 I=V REF 23R d 0+V REF 22R d 1+V REF 2R d 2+V REFR d 3=V REF 23R(d 3⋅23+d 2⋅22+d 1⋅21+d 0⋅20)U =−I ∙R f归纳后优点:简单缺点:电阻值相差较大,难以保证精度,且大电阻 不易集成权电阻网络型 倒梯形电阻网络 权电流型 权电容型 开关树型倒T型电阻网络DAC (原则上还是权电阻网络,但所用电阻系列少)开关置于电阻网络和运放之间,开关无论是在实地还是虚地,支路上的电流始终保持不变,这样就无需电流建立时间,也不会产生尖脉冲。
从节点D开始分析,D左侧的两条支路并联等效电阻为R,依次类推节点A两条支路电阻分别为2R,并联等效电阻为R,I=V RR ,I3=I3′=V R2R,,,类推:I∑=I3∙d3+I2∙d2+I1∙d1+I0∙d0=V R2R d3+V R4Rd2+V R8Rd1+V R16Rd0=V R16R(23∙d3+22∙d2+21∙d1+20∙d0)权电流型DACDAC主要技术指标分辨率(理论精度):12n−1转换误差(实际精度):失调误差、增益误差、非线性误差绝对值之和失调误差失调误差(或称零点误差)定义为数字输入全为0码时,其模拟输出值与理想输出值之偏差值。
对于单极性D/A转换,模拟输出的理想值为零伏点。
对于双极性D/A转换,理想值为负域满量程。
偏差值的大小一般用LSB的份数或用偏差值相对满量程的百分数来表示。
增益误差D/A转换器的输入与输出传递特性曲线的斜率称为D/A转换增益或标度系数,实际转换的增益与理想增益之间的偏差称为增益误差(或称标度误差)。
中频信号的ad和da转换芯片中频信号的AD和DA转换芯片一、引言中频信号的AD和DA转换芯片是现代电子技术领域中非常重要的器件之一。
AD转换芯片负责将模拟信号转换为数字信号,而DA转换芯片则将数字信号转换为模拟信号。
本文将对中频信号的AD和DA转换芯片进行详细介绍,包括其工作原理、应用领域以及相关的技术发展。
二、AD转换芯片1. 工作原理AD转换芯片是一种将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。
其工作原理是将模拟信号通过采样和量化的方式,将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号。
具体来说,AD转换芯片首先对模拟信号进行采样,即以一定的时间间隔对信号进行取样。
然后,通过量化将每个采样点的幅值转换为相应的数字数值。
最后,通过编码将数量化后的数字数值表示为二进制的形式。
2. 应用领域AD转换芯片在各个领域都有广泛的应用。
在通信领域,AD转换芯片被用于将模拟语音信号转换为数字信号,以实现电话通信的数字化。
在测量仪器领域,AD转换芯片则被用于对各种物理量进行测量,如温度、压力、湿度等。
此外,AD转换芯片还被广泛应用于音频设备、图像处理、医疗仪器等领域。
3. 技术发展随着科技的不断进步,AD转换芯片的性能也得到了大幅提升。
目前,高速、高精度的AD转换芯片已经成为市场的主流产品。
其中,采用Σ-Δ调制技术的AD转换芯片具有较高的分辨率和动态范围,适用于对信号精度要求较高的应用。
另外,随着物联网技术的兴起,低功耗、小尺寸的AD转换芯片也得到了广泛应用。
三、DA转换芯片1. 工作原理DA转换芯片是一种将数字信号转换为模拟信号的器件。
其工作原理是通过数字信号控制模拟电路,实现对模拟信号的重建。
具体来说,DA转换芯片首先将输入的数字信号进行解码,得到相应的数字数值。
然后,通过数模转换器将数字数值转换为模拟电压或电流输出。
最后,通过滤波器对输出信号进行滤波,以去除数字信号的残留成分,得到纯净的模拟信号输出。
2. 应用领域DA转换芯片在各个领域都有广泛的应用。
AD和DA转换器的基本原理在现代电子设备中,AD(模数)和DA(数模)转换器是至关重要的部件。
它们在各种应用中起着核心的作用,例如音频处理、传感器信号转换、通信系统等。
本文将介绍AD和DA转换器的基本原理,以及它们在实际应用中的关键性。
AD转换器(Analog-to-Digital Converter)是实现模拟信号到数字信号转换的器件。
它能将连续的模拟信号转换成离散的数字信号。
AD转换器通常由样本保持电路、量化电路和编码电路组成。
首先,样本保持电路将连续的模拟信号抽样并保持在一定的时间段内。
然后,量化电路将抽样到的模拟信号离散化,并将其表示为数字化的数值。
最后,编码电路将离散化的数值转换为二进制码,以便计算机或其他数字系统能够处理。
AD转换器的原理基于对信号的近似,即通过将信号离散化,以获得与实际信号相近的数字表示。
这一过程主要涉及到两个关键概念:采样率和分辨率。
采样率指的是在一定时间内对模拟信号进行采样的频率,通常以赫兹为单位表示。
采样率越高,对模拟信号的抽样越频繁,数字信号的重构越精确。
分辨率则表示AD转换器可以表示的最小电平差异。
分辨率越高,AD转换器能够更准确地表示模拟信号的细节和变化。
在实际应用中,AD转换器广泛应用于数据采集、音频信号处理和传感器信号转换等领域。
以音频处理为例,AD转换器能够将模拟的声音信号转换为数字形式,以便被数字信号处理器(DSP)进行各种音频效果的实时计算和调整。
此外,AD转换器还被用于传感器信号的转换,如温度传感器、压力传感器等。
通过与微处理器的配合,AD转换器能够将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,用于实时监测和控制。
相对于AD转换器,DA转换器(Digital-to-Analog Converter)的功能则相反。
它将数字信号转换成模拟信号,以便于在实际电路中进行处理或输出。
DA转换器通常由数字编码电路和模拟滤波电路组成。
数字编码电路接收计算机或其他数字系统输出的二进制码,并将其转换成相应的电压或电流值。
A/D 和D/A 转换器在数字系统的应用中,通常要将一些被测量的物理量通过传感器送到数字系统进行加工处理;经过处理获得的输出数据又要送回物理系统,对系统物理量进行调节和控制。
传感器输出的模拟电信号首先要转换成数字信号,数字系统才能对模拟信号进行处理。
这种模拟量到数字量的转换称为模-数(A/D)转换。
处理后获得的数字量有时又需转换成模拟量,这种转换称为数-模(D/A)变换。
A/D 变换器简称为ADC 和D/A 变换器简称为DAC 是数字系统和模拟系统的接口电路。
第一节 基本概念一、D/A 变换D/A 变换器一般由变换网络和模拟电子开关组成。
输入n 位数字量D (=D n-1…D 1D 0)分别控制这些电子开关,通过变换网络产生与数字量各位权对应的模拟量,通过加法电路输出与数字量成比例的模拟量。
(1)变换网络变换网络一般有权电阻变换网络、R-2RT 型电阻变换网络和权电流变换网络等几种。
ⅰ、权电阻变换网络权电阻变换网络如图8-1所示,每一个电子开关S i 所接的电阻R i 等于2n-1-i R (i=0~n-1),即与二进制数的位权相似,R 0=2n-1R ,R n-1=R 。
对应二进制位D i =1时,电子开关S i 合上,R i 上流过的电流 I i =V REF /R i 。
令V REF /2n-1R=I REF ,则有 I i =2i I REF ,即R i 上流过对应二进位权倍的基准电流,R i 称为权电阻。
权电阻网络中的电阻从R 到2n-1R 成倍增大,位数越多阻值越大,很难保证精度。
图8-1 权电阻D/A 变换器ⅱ、R-2R 电阻变换网络R-2R 电阻网络中串联臂上的电阻为R ,並联臂上的电阻为2R ,如图8-2所示。
从每个並联臂2R 电阻往后看,电阻都为2R ,所以流过每个与电子开关S i 相连的2R 电阻的电流I i 是前级电流I i+1的一半。
因此, I i =2i I 0=2i I REF /2n ,即与二进制i 位权成正比。
常用D/A转换器和A/D转换器介绍下面我们介绍一下其它常用D/A转换器和 A/D 转换器,便于同学们设计时使用。
1.DAC0808图 1 所示为权电流型 D/A 转换器 DAC0808 的电路结构框图。
用 DAC0808 这类器件构 成的 D/A转换器,需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻。
DAC0808 构成的典型应 用电路如图2 所示。
图1 DAC0808 的电路结构图2 DAC0808 的典型应用2.DAC0832DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。
它由倒T型R2R 电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压 V REF 四大部分组成。
DAC0832的逻辑框图和 引脚排列如图 3 所示。
(a )逻辑图(b )引脚图图3 DAC0832 的逻辑框图和引脚排列 DAC0832 的分辨率为 8 位;电流输出,稳定时间为 1m s ;可双缓冲输入、单缓冲输入 或直接数字输入;单一电源供电(+5~+15V )。
3.ICL7106ICL7106 是双积分型 CMOS 工艺 4 位 BCD 码输出 A/D 转换器,它包含双积分 A/D 转 换电路、基准电压发生器、时钟脉冲产生电路、自动极性变换、调零电路、七段译码器、 LCD 驱动器及控制电路等。
电路采用 9V 单电源供电,CMOS 差动输入,可直接驱动位液 晶显示器(LCD ) 。
ICL7106 组成直流电压测量电路如图 4 所示。
图4 ICL7106 组成直流电压测量电路电路中 V +对 V 之间接 9V 直流电压,通过内部基准电压发生器在 V +到 COM 之间产生2.8V 基准电压,经分压电阻加在 REF +、REF 基准电压输入端。
当输入量程为 200mV 时, 基准电压调至 100mV ;当输入量程为 2V 时,基准电压为 1V 。
OSC 1~OSC 3 是时钟振荡电 路引出端, 外接定时电阻、 电容产生内部时钟。