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數(shù)字電子技術(shù)-第9章-資料下載頁

2025-01-01 15:49本頁面
  

【正文】 ,而 Qn1~Q0位輸 出全為 0。 Qn=1使 S1轉(zhuǎn)換到與輸入信號 vi極性相 反的基準(zhǔn)電流 VR上,因為 VR是一個恒定值,故 積分器又以固定斜率 VR/RC上升,而計數(shù)器又從 0開始計數(shù)。 在 0~T0時間內(nèi),輸入信號 vi的平均值為: (1) ... dt vT1v 0T0 i0i ??T0時刻積分器的輸出電壓 v0(T0)為 由于 T0=2nT cp(Tcp為時鐘 cp的周期 ),是模 M計數(shù)器完成一次循環(huán)的時間,故將 (1)式代入 (2) 式可得 ... (2)dt vRC1dtRCvV)T(v 00 T0 iT0i0100 ?? ???? (3) ... T2RCV CPni01 ??? v 可見, vi越大,在 T0周期的平均值 也 越大,也即 T0時的 v0值也越大;故 V01正比于 輸入電壓的平均值 。 ( 3) t=T1, T1時刻,積分器的輸出達(dá)到過零 (0+) 狀態(tài),過零比較器輸出 vc=0,將控制門 G關(guān)閉, 計數(shù)器停止計數(shù),由于 t> T0后積分器以 VR/RC 的斜率上升,其在 T1時的輸出 v0(T)=0即 iviv 0)TT(RCVVdtRCVV)T(01R01TTR011010?????? ?v∴ 可見,積分器的 C放電時間 (T1T0)與積分器 在 T0時的輸出 V01成正比。若從 T0到 T1所計到的 脈沖數(shù)為 N,則 (T1T0)=NTcp。 將 (3)式代入 (4)式,可得 (4) ... )TT(RCVV01R01 ??(5) ... 2VN V2N nniRnivv???? 由此可見,時間間隔 (T1T0)內(nèi)計數(shù)脈沖的 個數(shù) N與輸入信號的平均值 成正比。 若 ,則 ( 4) t> T1, T1時刻,開關(guān) S2關(guān)閉,使 C完全放 電,并在下一次轉(zhuǎn)換前將計數(shù)器清 0。 有上述分析可知,在每一次轉(zhuǎn)換過程中都 進(jìn)行了兩次積分,而且積分斜率不同,故稱之為 雙斜率積分 ADC。 iv V2V nR ?? NVi ?v 優(yōu)點: 精度較高,其精度主要決定于基準(zhǔn) 電壓 VR ,而元件 R、 C等誤差及電路延遲時 間造成的誤差,均因經(jīng)過 2次積分而自動對消 了。而且抗干擾能力很強(qiáng),能有效地抑制對稱干 擾(積分周期內(nèi)平均值為 0的干擾)。 缺點: 轉(zhuǎn)換速度低,每轉(zhuǎn)換一個 n位數(shù),需 要 2n個時鐘周期。 應(yīng)用范圍:多應(yīng)用于精度要求高,且速度 要求不高且被電壓可能混有干擾的系統(tǒng)中,如數(shù) 字頻率測量設(shè)備等。 電壓 — 頻率轉(zhuǎn)換器 V— F變換型 A/D轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)框圖如 下圖所示。它由壓控振蕩器( VC0)、寄存器、 計數(shù)器及時鐘信號控制閘門 G等組成。 壓控振蕩器 (VCO)輸出的脈沖的頻率 fout隨 輸入模擬電壓 VI的變化而變化,而且在一定范圍 內(nèi)成線形關(guān)系。 轉(zhuǎn)換過程受閘門信號 VG控制。當(dāng) VG =1以 后, VCO的輸出脈沖通過閘門 G給計數(shù)器計數(shù)。 由于 VG是固定寬度 TG的矩形脈沖信號,所以在 TG時間內(nèi)通過閘門的脈沖數(shù)與 fout成正比,因此 , 也就與輸入模擬電壓 vi成正比。因此,每個 VG周 期結(jié)束時計數(shù)器里的數(shù)字就是所求的結(jié)果。 為了避免在轉(zhuǎn)換過程中輸出的數(shù)字跳出, 通常在電路的輸出端設(shè)有輸出寄存器。每當(dāng)轉(zhuǎn)換 結(jié)束時,用 VG的下降沿將計數(shù)器的狀態(tài)置于寄 存器中。 優(yōu)點 :因為 VCO輸出的信號是 FM信號,不 僅易于傳輸和檢測,還有抗干擾能力強(qiáng)。 缺點 : 。 VCO的線形度 和穩(wěn)定度,同時還受計數(shù)器計數(shù)容量的影響。容 量越大,轉(zhuǎn)換誤差越小。 應(yīng)用范圍 :適于遙控遙測系統(tǒng)中。 3. ADC主要性能參數(shù) ADC主要性能參數(shù)有:分辨率、轉(zhuǎn)換精 度、轉(zhuǎn)換速度及邏輯電平等。 分辨率 它是只轉(zhuǎn)換器能夠分辨最小的量化信號的 能力,也就是說能對轉(zhuǎn)換結(jié)果產(chǎn)生影響的最小輸 入量。一般用 1/2n FSK(滿量程的 1/2n)。 轉(zhuǎn)換誤差 (轉(zhuǎn)換精度 ) 轉(zhuǎn)換誤差通常以輸出誤差最大值的形式給 出,它表示實際輸出的數(shù)字量與理論上應(yīng)有的數(shù) 字量之間的差別。例如給出的轉(zhuǎn)換誤差< 177。 1/2LSB(最低位 ),即最低有效位的半個 字。 轉(zhuǎn)換速度 它是指完成一次 A/D轉(zhuǎn)換所需要的時間來衡 量。 邏輯電平 它是指輸出端輸出數(shù)字信號的邏輯電平。 本 章 小 結(jié) 數(shù) /模轉(zhuǎn)換器 (DAC)和模 /數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)是 現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)中不可缺少的數(shù)字電路與模擬電路 的接口電路 .在現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)中 ,其數(shù)字信號處理 的精度和轉(zhuǎn)換速度最終決定于 DAC和 ADC能夠 達(dá)到的精度與速度。因此,在數(shù)字系統(tǒng)中, DA C與 ADC轉(zhuǎn)換精度和轉(zhuǎn)換速度是兩個最重要的技 術(shù)指標(biāo)。 本章首先討論了權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò) DAC, T型和倒 T型電阻網(wǎng)絡(luò) DAC,權(quán)電流 DAC等幾種 DAC的電 路結(jié)構(gòu)和工作原理,說明了 DAC的主要技術(shù)指 標(biāo)。介紹了兩種典型集成 DAC芯片 DAC0832和 DAC1210的電路結(jié)構(gòu)及引腳特性,舉例說明了 典型芯片 DAC0832和 DAC1210的應(yīng)用方法。 然后討論了模數(shù)轉(zhuǎn)換的幾個重要的基本概 念,說明了直接型 ADC(包括并行比較型 ADC, 并 /串型 ADC,反饋比較型 ADC,逐次比較型 AD C,等幾種 ADC)和間接型 ADC(包括雙積分型 A DC, V/F型 ADC等幾種 ADC)的電路結(jié)構(gòu)和工作 原理,說明了 ADC的主要技術(shù)指標(biāo)。介紹了三 種典型集成 ADC芯片 ADC0809, AD574A和 ICL 7106的電路結(jié)構(gòu)和引腳特性,舉例說明了 ADC0 809, AD574A和 ICL7106分別在測控系統(tǒng)中和 數(shù)字電壓表中的應(yīng)用方法。 本章的重點是幾種典型 DAC和 ADC轉(zhuǎn)換電 路的工作原理和輸入 /輸出的數(shù)量關(guān)系, DAC和 ADC轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)的概念的表示方法 . 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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