第八章AD和D/A变换数字量的器件称为模 概念及其应用 数转换器,简称AD 转换器或ADC。 传感 A/D 计算 器 机 D/A 控制 被测被控对象 能够将数字量转换为 图80典型的数字控制系统框图模拟量的器件称为数 二、主要技术指标 模转换器,简称DA 转换器或DAC。 1精度:用分辨率、转换误差表示 2速度:用转换时间、转换速率表示
第八章A/D和D/A变换 一、概念及其应用 传感 器 A/D 计算 机 D/A 模拟 控制 被测被控对象 图8.0.1典型的数字控制系统框图 二、主要技术指标 1.精度:用分辨率、转换误差表示 2.速度:用转换时间、转换速率表示 能够将数字量转换为 模拟量的器件称为数 模转换器,简称D/A 转换器或DAC。 能够将模拟量转换为 数字量的器件称为模 数转换器,简称A/D 转换器或ADC
8.1数模转换(DAC) 、DAC的基本原理 D/A转换是将输入的二进制数字量转换成模拟量,以电 压或电流的形式输出。 D/A转换器实质上是一个译码器。其输出模拟电压uo和 输入数字量D之间成正比关系。UE为参考电压 0=DUret d o (sB) 输入a u或io D/A 输出 (MSB)
8.1 数模转换(DAC) 一、DAC的基本原理 uo或 i o 输出 D/A d0 d1 dn-1 输入 Dn … (LSB) (MSB) D/A转换是将输入的二进制数字量转换成模拟量,以电 压或电流的形式输出。 D/A转换器实质上是一个译码器。其输出模拟电压uO和 输入数字量D之间成正比关系。UREF为参考电压。 uO=KDUREF
参考电源 REF D 数码模拟译码□求和 寄存器开关网络「放大器 图811DAC方框图 D/A转换电路由以下几部分构成 (1)参考电压源 (2)数码寄存器 (3)电子模拟开关 (4)译码网络 (5)求和放大电路
D/A转换电路由以下几部分构成: (1)参考电压源 (2)数码寄存器 (3)电子模拟开关 (4)译码网络 (5)求和放大电路
1111110110111001 001001000110: :111011001010 0001001101010111 D 4 -6 图81.2D和u的关系图
图8.1. 2 D和uo的关系图 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 0001 0010 0011 0100 0101 0111 0110 2 4 6 -6 -4 -2 D uo
D/A变换器的基本思想:由于构成数字代码 的每一位都有一定的“位权”,因此为了将数字 量转换成模拟量,就必须将毎一位代码按其“权 转换成相应的模拟量,然后再将代表各位的模拟 量相加即可得到与该数字量成正比的模拟量。 D=Dn12"+Dn22"2++D12+D2=∑D2 K=KDU xDn2+D222+…+D2+D2]U REF KUg∑D2
D/A变换器的基本思想:由于构成数字代码 的每一位都有一定的“位权”,因此为了将数字 量转换成模拟量,就必须将每一位代码按其“权” 转换成相应的模拟量,然后再将代表各位的模拟 量相加即可得到与该数字量成正比的模拟量