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A/D轉(zhuǎn)換器原理

作者: 時(shí)間:2016-11-17 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

/原理

/是用來通過一定的電路將模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量。

模擬量可以是電壓、電流等電信號(hào),也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號(hào)。但在/轉(zhuǎn)換前,輸入到A/D的輸入信號(hào)必須經(jīng)各種傳感器把各種物理量轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。

A/D轉(zhuǎn)換后,輸出的數(shù)字信號(hào)可以有8位、10位、12位和16位等。

A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理
主要介紹以下三種方法:
逐次逼近法
雙積分法
電壓頻率轉(zhuǎn)換法

(1). 逐次逼近法
逐次逼近式A/D是比較常見的一種A/D轉(zhuǎn)換電路,轉(zhuǎn)換的時(shí)間為微秒級(jí)。
采用逐次逼近法的A/D轉(zhuǎn)換器是由一個(gè)比較器、D/A轉(zhuǎn)換器、緩沖寄存器及控制邏輯電路組成,如圖4.21所示。
基本原理是從高位到低位逐位試探比較,好像用天平稱物體,從重到輕逐級(jí)增減砝碼進(jìn)行試探。

逐次逼近法


圖4.21 逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器原理框圖

逐次逼近法轉(zhuǎn)換過程是:初始化時(shí)將逐次逼近寄存器各位清零;轉(zhuǎn)換開始時(shí),先將逐次逼近寄存器最高位置1,送入D/A轉(zhuǎn)換器,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換后生成的模擬量送入比較器,稱為 Vo,與送入比較器的待轉(zhuǎn)換的模擬量Vi進(jìn)行比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位為1,將寄存器中新的數(shù)字量送D/A轉(zhuǎn)換器,輸出的 Vo再與Vi比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。重復(fù)此過程,直至逼近寄存器最低位。轉(zhuǎn)換結(jié)束后,將逐次逼近寄存器中的數(shù)字量送入緩沖寄存器,得到數(shù)字量的輸出。逐次逼近的操作過程是在一個(gè)控制電路的控制下進(jìn)行的。

(2)雙積分法
采用雙積分法的A/D轉(zhuǎn)換器由電子開關(guān)、積分器、比較器和控制邏輯等部件組成。如圖4.22所示。
基本原理是將輸入電壓變換成與其平均值成正比的時(shí)間間隔,再把此時(shí)間間隔轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,屬于間接轉(zhuǎn)換。

雙積分法


圖4.22 雙積分式A/D轉(zhuǎn)換的原理框圖

雙積分法A/D轉(zhuǎn)換的過程是:先將開關(guān)接通待轉(zhuǎn)換的模擬量Vi,Vi采樣輸入到積分器,積分器從零開始進(jìn)行固定時(shí)間T的正向積分,時(shí)間T到后,開關(guān)再接通與Vi極性相反的基準(zhǔn)電壓VREF,將VREF輸入到積分器,進(jìn)行反向積分,直到輸出為0V時(shí)停止積分。Vi越大,積分器輸出電壓越大,反向積分時(shí)間也越長。計(jì)數(shù)器在反向積分時(shí)間內(nèi)所計(jì)的數(shù)值,就是輸入模擬電壓Vi所對(duì)應(yīng)的數(shù)字量,實(shí)現(xiàn)了A/D轉(zhuǎn)換。

(3)電壓頻率轉(zhuǎn)換法
采用電壓頻率轉(zhuǎn)換法的A/D轉(zhuǎn)換器,由計(jì)數(shù)器、控制門及一個(gè)具有恒定時(shí)間的時(shí)鐘門控制信號(hào)組成,如圖4.23所示。
它的工作原理是V/F轉(zhuǎn)換電路把輸入的模擬電壓轉(zhuǎn)換成與模擬電壓成正比的脈沖信號(hào)。

電壓頻率轉(zhuǎn)換法

圖4.23 電壓頻率式A/D轉(zhuǎn)換原理框圖

電壓頻率轉(zhuǎn)換法的工作過程是:當(dāng)模擬電壓Vi加到V/F的輸入端,便產(chǎn)生頻率F與Vi成正比的脈沖,在一定的時(shí)間內(nèi)對(duì)該脈沖信號(hào)計(jì)數(shù),時(shí)間到,統(tǒng)計(jì)到計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值正比于輸入電壓Vi,從而完成A/D轉(zhuǎn)換。

2.A/D轉(zhuǎn)換器性能指標(biāo)
分辨率
穩(wěn)定時(shí)間(又稱轉(zhuǎn)換時(shí)間)
量程
精度



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