数字电子技术第8章数模和模数转换
数模和模数转换的基本原理及常用芯片应用第8章数模和模数转换器第5章数模和模数转换8.1DA转换器8.1.1DA基本原理8.1.2权电阻网络DAC8.1.3倒T型...第7章数模拟和模拟数字转换。
数字电子技术第8章数模和模数转换Tag内容描述:<p>1、数 字 电 子 技 术第8章 数/模和模/数转换,范立南 田丹 李雪飞 张明 编著 清华大学出版社,第8章 数/模和模/数转换,8.1 概述 8.2 D/A转换器 8.3 A/D转换器 8.4 实例电路分析:数字电压表电路,8.1 概述,在计算机控制系统中,为了实现生产过程的控制,要将生产现场测得的信息如温度、压力、流量等传递给计算机。计算机经过计算、处理后,将结果以数字量的形式输出,并转换为适。</p><p>2、2020/8/6,1,第7章数/模式和模式数转换,7.1.3 DAC的主要技术残奥表,7.1.1 D/A转换基本原理,7.1.2倒t形电阻网络DAC 555计时器为什么能够实现脉冲波形? 电容在脉冲电路中起什么作用?2020/8/6,3、3、第7章数/型和型/数转换、模拟量:温度、湿度、压力、流量、速度等。 从模拟信号到数字信号的转换称为模拟/数字转换器(简称为A/D转换器),并且实现模拟/数字转。</p><p>3、数字电子技术,国防科学技术出版社,学习要点:数模和模数转换的基本原理及常用芯片应用,第8章数模和模数转换器,第5章数模和模数转换,8.1D/A转换器8.1.1D/A基本原理8.1.2权电阻网络DAC8.1.3倒T型电阻网络DAC8.1.4D/A转换器的输出方式8.1.5DAC的主要性能指标8.1.6集成D/A转换器及其应用,8.2A/D转换器8.2.1A/D基本原理8.2.2直接A/D转换器8.2。</p><p>4、第7章数/模拟和模拟/数字转换,7.1概括7.2数/模拟转换7.3模拟/数字转换7.4本章总结7.5例题精选7.6随着以数字校正算机为首的各种数字系统的广泛普及和应用,模拟信号和数字信号所谓数字/模拟转换,是指将数字信号转换为对应的模拟信号,从而简称为D/A转换,并且将实现该转换的电路简称为D/A转换器,简称为DAC。 所谓模拟/数字转换,就是将模拟信号转换成数字信号,简称为A/D转换,将实现该。</p><p>5、课件主编 徐课件主编 徐课件主编 徐课件主编 徐 梁梁梁梁 习题解习题解 数数 字字 电电 子子 技技 术术 基基 础础 第8章 数模和模数转换习题 基本概念基本概念 DAC ADC 作业 作业 第第1题题 第第2题题 第第3题题 第。</p><p>6、1,第11章数模和模数转换,本章的重点:1D/A转换器的基本工作原理(包括双极性输出),输入与输出关系的定量计算;2A/D转换器的主要类型(并联比较型、逐次渐近型、双积分型),它们的基本工作原理和综合性能的比较;3D/A,A/D转换器的转换速度与转换精度及影响它们的主要因素。由于目前使用的D/A、A/D期间都是LSI电路,所以讲授的重点是在转换原理及器件应用方法上,而不在于器件内部详细的结。</p><p>7、第9章 数/模和模/数转换电路,9.1 D/A转换电路,9.1 D/A转换电路,9.1.1 权电阻网络,9.1 D/A转换电路,9.1.2 倒T电阻网络,9.1 D/A转换电路,9.1.3 权电流D/A转换电路,9.1 D/A转换电路,9.1.4 D/A转换电路的主要技术指标,9.1 D/A转换电路,9.2 A/D转换电路,9.2 A/D转换电路,9.2.1 采样-保持电路,9.2 A/D转换电路。</p><p>8、第七章 数模与模数转换电路,概述,一、数/模和模/数器是模拟、数字系统间的桥梁,模 / 数(A / D)转换:,Analog to Digital Converter (ADC),数 / 模(D / A)转换:,Digital to Analog Converter (DAC),二、 常见数模、模数转换器应用系统举例,物理量,模拟信号,三、A / D、D / A 转换器的精度和速度,精度保证转换。</p><p>9、第11章 数模与模数转换器 数字信号转换成模拟信号或是模拟信号转换成数字信号是常用 的信号转换技术,在实际中有着广泛的应用。本章先介绍各种 数模转换器,然后介绍模数转换器,除介绍工作原理与转换器 技术参数外,还介绍几种实际的转换器 11.1 数模转换 数字(Digital)信号转换成模拟(Analog)信号,简称为D/A转换。在很多电 子系统中,D/A转换是不可缺少的重要组成部分,。 运算放大器符号与电路如图11-1所示。 11.1.1 权电阻D/A转换器 权电阻数/模转换器电路如图 11-2所示。图中开关分别受数 字信号D3D0控制,当数字 信号为1时,开。</p><p>10、电子技术基础与技能,人民邮电出版社,第13单元 数模转换和模数转换,知识目标: 了解多谐振荡器的功能及基本应用。 了解单稳态触发器的功能及基本应用。 了解施密特触发器的功能及基本应用。 了解555 时基电路的引脚功能和逻辑功能。 了解555 时基电路在生活中的应用实例。 技能目标: 会用555 时基电路搭接多谐振荡器、单稳触发器、施密特触发器等应用电路。 会装配、测试、调整应用电路。 能画出相关信。</p><p>11、1 Analog Digital Converter and Digital Analog Converter 9 模数与数模转换器模数与数模转换器 9 1 D A转换器转换器 9 2 A D转换器转换器 9 0 概述概述 2 9 0 ADC与与DAC概述概述 3 A D 转换器 A D 转换器 D A 转。</p><p>12、1,第9章 A/D转换与D/A转换,本章课时:5学时,第9章 A/D转换与D/A转换,2,目 录,9.1 概述 9.2 D/A转换 9.3 A/D转换器 9.4 D/A转换器和A/D转换器的综合应用 9.5 用Mulitisim 2001分析D/A转换器,第9章 A/D转换与D/A转换,3,作 业,9-19-29-39-49-69-11,第9章 A/D转换与D/A转换,4,9.1 概述,模拟信号:在时间和数值上都是连续的,即对应于任意时间均有确定的电流或电压值,并且其幅值是连续的,如正弦波信号就是典型的模拟信号,温度、压力和声音等。数字信号:在时间和数值上是离散的,或者说是不连续的。数字系统中信号的存储方式都采用数字形式。</p><p>13、1,第十一章 数-模转换和模-数转换,11.1 概述 11.2 D/A转换器 11.3 A/D转换器,2,模拟信号,电子电路中的信号,数字信号,模拟电路,数字电路,随时间连续变化的信号,在时间上和数值上都是离散的,11.1 概 述,自然界中的物理量尽管性质各异,但就其变化规律的特点而言,不外乎数字量和模拟量两大类。,数字电子技术尤其是计算机的迅速发展,用数字电路处理模拟信号越来越普遍。</p><p>14、第8章模拟量与数字量转换 将数字量转换为模拟量的装置称为数 模变换器 简称D A转换器 DAC 将模拟量转换为数字量的装置称为模 数变换器 简称A D转换器 ADC 它们是重要的接口器件 一 DAC的结构 工作原理 1 权电阻D A变换器 第1节D A转换器 根据反相比例运算公式可得 输出模拟电压的大小直接与输入二进制数的大小成正比 实现了数字量到模拟量的转换 I0 I1 I 2 R 2RT形电阻。</p><p>15、1,第9章 A/D转换与D/A转换,本章课时:5学时,第9章 A/D转换与D/A转换,2,目 录,9.1 概述 9.2 D/A转换 9.3 A/D转换器 9.4 D/A转换器和A/D转换器的综合应用 9.5 用Mulitisim 2001分析D/A转换器,第9章 A/D转换与D/A转换,3,作 业,9-19-29-39-49-69-11,第9章 A/D转换与D/A转换,4,9.1 概述,模拟信号:在时间和数值上都是连续的,即对应于任意时间均有确定的电流或电压值,并且其幅值是连续的,如正弦波信号就是典型的模拟信号,温度、压力和声音等。数字信号:在时间和数值上是离散的,或者说是不连续的。数字系统中信号的存储方式都采用数字形式。</p><p>16、第 8 章 模拟量与数字量转换,将数字量转换为模拟量的装置称为数/模变换器( 简称D/A转换器 、DAC); 将模拟量转换为数字量的装置称为模/数变换器( 简称A/D转换器 、ADC)。 它们是重要的接口器件。,一、 DAC的结构、工作原理,1、权电阻D/A变换器,第1节 D/A转换器,根据反相比例运算公式可得:,输出模拟电压的大小直接与输入 二进制数的大小成正比,实现了数字量 到模拟量的转换。</p><p>17、第8章模拟量与数字量转换 将数字量转换为模拟量的装置称为数 模变换器 简称D A转换器 DAC 将模拟量转换为数字量的装置称为模 数变换器 简称A D转换器 ADC 它们是重要的接口器件 一 DAC的结构 工作原理 1 权电阻D A变。</p>
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