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课题二十六数模转换的基本原理和类型.docx

1、NO.*课题二十六数模转换的基本原理和类型教师授课教案课程名称:数字电子技术班级:20 0 年至 20 0 年第编制日期: 20 0 年学期第月日次课教学单元(章节):92D/A 转换的基本原理和类型目的要求:1、理解 D/A 转换的基本原理2、了解 D/A 转换器的类型知识要点:D/A 转换的基本原理D/A 转换器的类型技能要点:掌握 D/A 转换的基本原理教学步骤:1、复习 A/D 转换器转换的基本原理及转换器的类型2、介绍 D/A 转换的基本原理教具及教学手段:课堂讲授举例说明作业布置情况:课后习题9 6; 9 7课后分析与小结:授课教师:授课日期: 20年月日教学内容板书或旁注1N0.

2、*NO.*复习:A/D 转换器转换的基本原理及转换器的类型新课一、 D/A 转换的基本原理D/A 转换器( DAC ):将离散的数字量转换为连续变化的模拟量的电路。转换思路:将每一位的代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表每位的模拟量相加,所得的总模拟量就与数字量成正比如:若 D0 Dn-1 为输入的 n 位二进制数字量(其十进制最大为2n-1)。 D0 为最低位( LSB ), Dn-1 为最高位( MSB ), uO 为输出模拟量, Vref 为实现转换所需的参考电压(又称基准电压)一般有: u0=D/A 转换器的基本组成有 4 部分:即电阻译码网络、模拟开关、基准电源和求和运算放

3、大器。二、 D/A 转换器的类型据工作原理基本上分为两大类:权电阻网络和T 型电阻网络D/A转换。按工作方式分有电压相加型D/A 转换及电流相加型D/A 转换;按输出模拟电压极性又可分为单极性D/A 转换和双极性D/A 转换此 类 DAC 由权电阻网络、模拟开关和运算放大器组成。 Vref 为基准电压。电阻网络的各电阻的值呈二进制权的关系,并与输入二进制数字量对应的位权成比例关系1权电阻DAC4 位二进制权电阻DAC 的电路如上图所示图中:输入数字量D3、D2 、D1 和 D0 分别控制模拟电子开关S3、S2、S1 和 S0 的工作状态。 当 Di 为 “ 1时”,开关 Si 接通参考电压Vr

4、ef ;当 Di 为 “0时”,开关Si 接地。这样流过所有电阻的电流之和I 就与输入的数教学内容板书或旁注2N0.*NO.*字量成正比。求和运算放大器总的输入电流为:I=(=若运算放大器的反馈电阻 Rf=R/2 ,由于运放的输入电阻无穷大,所以 If=i ,则运放的输出电压为=对于 n 位的权电阻D/A 转换器,其输出电压为权电阻网络DAC 的优点是电路结构简单,适用于各种权码。其主要缺点是构成网络电阻的阻值范围较宽,品种较多。为保证D/A 转换的精度,要求电阻的阻值很精确,这给生产带来了一定的困难。因此在集成电路中很少采用2倒 T 型 DAC下图为 4 位 R 2R 倒 T 型 D/A 转

5、换器。 此 DAC 由 R、2R 两种阻值的电阻构成的倒T 型电阻网络、模拟开关和运算放大器组成。输入数字量 D3 、 D2、 D1 和 D0 分别控制模拟电子开关S3、 S2、 S1 和 S0的工作状态。当Di 为 “1时”,开关Si 接通右边,相应的支路电流流入运算放大器;当为“0”,开关时Si 接通左边,相应的支路电流流入地根据运算放大器虚短路的概念不难看出,分别从虚线A 、 B 、C、D 向右看的二端网络等效电阻都是2R,所以 I3=I 3 =Iref/2,I2=I 2=I 3/2=Iref/4,I1=I 1=I 2/2=Iref/8,I0=I 0=I 1/2=Iref/16。其中 I

6、ref为基准电压 Vref 输出的总电流,即 Iref=Vref/R 。假设所有开关都接右边,则有I=由左式可以看出,二进制权电 D/A 转换器的模拟输出电压与输入的数字量成正比关系。当输入数字量全为 0 时,DAC 输出电压为 0 V;当输入数字量全为 1 时,DAC 输出电压为 -(1-)倒 T 型 DAC的特点是:模拟开关不管处于什么位置,流过各支路 2R 的电流总是接近于恒定值;该D/A 转换器只采用 R 和 2R两种电阻,故在集成芯片中应用非常泛,是目前D/A 转换器中速度最快的一种板书或教学内容旁注3N0.*NO.*由于输入二进制数控制模拟开关,Di=1 表示开关接通右边,故有:I=)推广到 n 位,则有: I=)=若 Rf=R ,则运算放大器C 的输出为=-3电流激励DAC电路特点:电阻网络被呈二进制 “权 ”关系的恒流源所代替,输入数字量 D0 、 D1、 D2 通过模拟开关 S0、 S1、S2 分别控制相应的恒流源连接到输出端或地。由于采用恒流源,所以模拟开关的导通电阻对转换精度无影响输出电压:前面几种DAC ,模拟开关的导通电阻都串联接于各支路中,不可避免地要产生压降,引起转换误差。为了克服这一缺点,提高DAC 的转换精度,产生了电流激励DAC电 路 图见 书 本P175 图9、144N0.*

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