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文档简介
(1)电流相加型4位R-2R
T型电阻网络DACoiREF2nn1RF
3RVv
D
2ii0优点:电阻阻值少,便于集成缺点:流过开关的电流变化较大,影响变换速度。常用D/A转换技术(2)倒T形电阻网络DACiVREF当RF
R时vo
2nn1Di
2i0优点:流过电子开关的电流方向不变,转换速度快。缺点:开关的接触电阻影响转换精度。(3)电流激励DACi当RF
3R时Vo
n1Di
2i0IREFR2n1特点:用恒流源IREF,开关用差分放大器,速度高。(1)分辨率:能够分辨最小输出电压的能力。例2:
4位DAC,当D=1111时Vo=VFSR=10mVDAC的主要技术指标例3:
如果要求转换精度小于1%,至少要用多少位的DAC?解:,得失调误差 增益误差 非线性误差(2)转换误差:理论上应达到的输出(模拟量)值与实际达到的输出值之差。误差产生的原因XVLSBVFSR绝对误差:相对误差:(用百分数表示)D/A转换器输入发生阶跃到输出稳定在规定的误差范围内的最大时间。低速:建立时间≧300μs,工作速度≦3.3KHz中速:建立时间10~300μs,工作速度100~3.3kHz高速:建立时间0.01~10μs,工作速度100MHz~100kHz(3)建立时DAC0832功能框图典型集成DAC及其应用例1:已知10位D/A转换器满量程输出电压VFSR=10.24V。试求:最小输出电压VLSB;当输入数字量D=0001100111时,模拟输出电压VO;如要求分辨率为1mV(即VLSB
=1mV),试问至少应选用多少位的D/A转换器。解:(1)最小输出电压(2)输出电压(3)n应大于14,因此至少应选用14位的D/A转换器。ADC:把模拟信号转换为一定格式的数字量。D
vA
(t)/VREF二、集成模数转换器(ADC)通常有四个步骤:取样保持量化编码模/数转换的原理框图:Ai输入模拟电压/流量n位输出数字量D取样-保持A/D转换A/D转换的步骤采样过程波形图ADC的一般过程基本采样-保持电路采样-保持电路的输出量化及编码“四舍五入”“去零取整”(1)并行型A/D转换器116V
VREFV
3VREF2
16常用ADC技术3位并行ADC模拟电压和输出状态关系(2)串/并型ADC原理图(3)逐次比较型ADC原理图12位二进制A/D转换电压2865(量化单位)的比较过程(4)双积分型ADC原理图固定斜率积分,过零结束固定时间积分,到时结束N1N22VAREF1
VN
N分辨率=A
max(1)分辨率:所能分辨的最小输入电压。
1
V2n例:将0—1V的模拟电压转换成3位二进制数。ADC的主要技术参数2转换误差:绝对误差:定义为输出数字量对应的理论模拟值与实际输入模拟值之间的差值(±1/2LSB,±1LSB)。相对误差:定义为上述差值与额定最大输入模拟值的百分数(±0.05%,±0.1%)。3
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