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第十章 数模与模数转换 教学目的和要求通过本讲的学习使学生了解权电阻网络DAC,倒T型电阻网络DAC的工作原理;了解ADC的转换步骤、取样定理,逐次逼近型ADC与双重积分型ADC的工组原理。教学内容1权电阻网络DAC、倒T型电阻网络DAC的工作原理2ADC的转换步骤、取样定理3逐次逼近型ADC与双重积分型ADC能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。10.1 概述10.2 D/A转换器基本原理将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,所得的总模拟量就与数字量成正比,这样便实现了从数字量到模拟量的转换。转换特性 D/A转换器的构成1)二进制权电阻网络D/A转换器不论模拟开关接到运算放大器的反相输入端(虚地)还是接到地,也就是不论输入数字信号是1还是0,各支路的电流不变的。设RF=R/2,2)倒T型电阻网络D/A转换器详细介绍、说明参见PPT。D/A转换器的功能是将输入的二进制数字信号转换成相对应的模拟信号输出。D/A转换器根据工作原理基本上可分为二进制权电阻网络D/A转换器和T型电阻网络D/A转换器两大类。由于T型电阻网络D/A转换器只要求两种阻值的电阻,因此最适合于集成工艺,集成D/A转换器普遍采用这种电路结构。 如果输入的是n位二进制数,则D/A转换器的输出电压为:10.3 A/D转换器 1.基本原理模拟电子开关S在采样脉冲CPS的控制下重复接通、断开的过程。S接通时,ui(t)对C充电,为采样过程;S断开时,C上的电压保持不变,为保持过程。在保持过程中,采样的模拟电压经数字化编码电路转换成一组n位的二进制数输出。2.采样保持电路其他详细介绍、原理说明等详见PPT。A/D转换器的功能是将输入的模拟信号转换成一组多位的二进制数字输出。不同的A/D转换方式具有各自的特点。并联比较型A/D转换器转换速度快,主要缺点是要使用的比较器和触发器很多,随着分辨率的提高,所需元件数目按几何级数增加。双积分型A/D转换器的性能比较稳定,转换精度高,具有很高的抗干扰能力,电路结构简单,其缺点是工作速度较低,在对转换精度要求较高,而对转换速度要求较低的场合,如数字万用表等检测仪器中,得到了广泛的应用逐次逼近型A/D
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