电气测试技术(第5版)课件:DA转换原理及常用器件的应用.pptx
11页单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,电气测试技术,电气测试技术,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,D/A,转换原理及常用器件的应用,D/A,转换器是一种把数字量转换成模拟量的器件它是数字化特别是单片机测控系统的典型接口技术5.9.1 D/A,的转换原理,5.9.2,主要技术指标,5.9.3 D/A,转换器与单片接口电路,5.9.1 D/A,的转换原理,D/A,转换器用来将数字量转换成模拟量其基本要求是输出电压,U,0,应该和输入数字量,D,成正比,即,(,5-36,),式中,,U,R,为参考电压数字量,D,可表示为:,实现式(,5-36,)运算的方法有很多,在集成,D/A,转换器芯片中常采用,R-2R T,型解码网络来实现因为电阻类型少,制作容易,并能达到较高精度图,5-68,为,R-2R T,型网络,D/A,转换原理图图,5-68 R-2R T,型网络系统,D/A,转换原理,5.9.2,主要技术指标,转换精度,在给定数据的转换输出的模拟电压与理论输出电压的接近程度称为转换精度分辨率,输入数字量变化一个最小单位时,输出模拟量的变化量与满度输出量之比。
转换时间,指,D/A,转换的实际输入输出曲线与理论输入输出曲线之最大偏差与满度输出值之比的百分数转换时间,从输入产生满度输出的数字量起,到输出达到满度值所需时间温度系数,在满度输出条件下,温度每升高,1,引起输出电压变化的百分数电源抑制比,电源电压变化时,满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比,称为电源抑制比5.9.3 D/A,转换器与单片接口电路,D/A,转换集成芯片品种繁多,大体上可分为带输入数据锁存器和无带输入数据锁存器两大类带输入数据锁存器的有:,8,位分辨率,DAC0830,、,DAC0831,、,DAC0832,;,10,位分辨率,DAC7522,;,12,位分辨率,DAC1208,、,DAC1209,、,DAC1210,、,DAC1230,、,DAC1231,、,DAC1232,;,14,位分辨率,AD75335,;,16,位分辨率,AD1147,、,AD1148,、,AD1145,等无带输入锁存器的有:,8,位分辨率,AD558,、,DAC0801,、,DAC0802,、,DAC0803,;,10,位分辨率,AD7520,、,AD7530,、,AD7533,;,12,位分辨率,DAC1020,、,DAC1220,、,AD7521,、,AD7542,等。
AD7543,是串行,12,位,D/A,转换器1.DAC0830/0831/0832,与单片机接口,图,5-69 DAC0830/0831/0832,引脚功能,图,5-70 DAC0830,系列,DAC,与单片机接口,(单极性输出),该系列,DAC,是,8,位分辨率带双输入数据寄存器品种,它能直接与,MCS-51,单片机接口其引线功能见图,5-69,图,5-70,为,8031,单片机与,DAC0830,系列,D/A,转换器的接口由于是单极性输出,故将 接地输出电压 为:,式中,为参考电源;,D,为输入数据1.DAC0830/0831/0832,与单片机接口,图,5-71 DAC0830,系列,ADC,与单片机接口(双极性输出),图,5-71,为,DAC0830,系列组成双极性输出原理图图中,利用运放,A,2,将运放,A,1,的单极性输出转变成双极性输出式中 为输入数据,为参考电压2.,DAC0800,系列与,8031,单片机的接口,DAC0800,系列包括,DAC0800,、,DAC0801,、,DAC0802,和,DAC0803,等,是,8,位分辨率无带输入数据锁存器产品其外引脚功能见图,5-72,。
图,5-72 ADC0800,系列,ADC,引脚功能,图,5-73 DAC0800,系列,DAC,与,8031,接口,3.,10,位以上,ADC,与,8031,单片机接口电路,10,位以上分辨率的,D/A,芯片与,8,位单片机接口,由于一次数据传送操作只能送,8,位数据,因此,8031,必须进行两次操作才能把完整的,10,位以上数据送入,D/A,转换器为使,10,位以上数据能够同时开始转换,以避免输出电压波形出现毛刺现象,必须采用双缓冲器接口方式DAC1208,系列芯片引脚功能见图,5-74,图,5-74 DAC1208,系列,DAC,引脚功能,图,5-75 DAC1208,系列,DAC,与,8031,接口电路,Thank you,!,。
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