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AD转换器

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 a/d 转换器即模数转换器,或简称 adc,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。 通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。

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AD转换器简介

  a/d 转换器即模数转换器,或简称 adc,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。 通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。 模数转换器最重要的参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。转换器能够准确输出的数字信号的位数越多,表示转换器能够分辨输入信号的能力越强,转换器的性能也就越好。

  d/a转换器的基本工作原理

  d/a转换器是计算机或其它数字系统与模拟量控制对象之间联系的桥梁,它的任务是将离散的数字信号转换为连续变化的模拟信号。在工业控制领域中,d/a转换器是不可缺少的重要组成部分。

  以下以一个四位的d/a转换器说明d/a转换器的工作原理:  当d3=1 i3=vd/2r=vref/(1×2r)  当d3=0 i3=0  当d2=1 i2=vd/2r=vref/(2×2r)  当d2=0 i2=0  当d1=1 i1=vd/2r=vref/(4×2r)  当d1=1 i1=0  当d0=1 i0=vd/2r=vref/(8×2r)  当d0=1 i0=0  vout=-iout1×rf  由此可见:随着d3-d0的取值(0、1)的不同在运放输出端可以得到不同的电压量。如果用数字量来控制电子开关的通断(1表示接通,0表示断开)  例如:d3d2d1d0 vout  0000 0v  0001 1/24vref*rf/r  0010 2/24 vref*rf/r  0011 3/24 vref*rf/r  15/24 vref*rf/r  可见:在输出端可得到与输入数字量成正比的模拟电压量。

AD转换器百科

  a/d 转换器即模数转换器,或简称 adc,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。 通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。 模数转换器最重要的参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。转换器能够准确输出的数字信号的位数越多,表示转换器能够分辨输入信号的能力越强,转换器的性能也就越好。

  d/a转换器的基本工作原理

  d/a转换器是计算机或其它数字系统与模拟量控制对象之间联系的桥梁,它的任务是将离散的数字信号转换为连续变化的模拟信号。在工业控制领域中,d/a转换器是不可缺少的重要组成部分。

  以下以一个四位的d/a转换器说明d/a转换器的工作原理:  当d3=1 i3=vd/2r=vref/(1×2r)  当d3=0 i3=0  当d2=1 i2=vd/2r=vref/(2×2r)  当d2=0 i2=0  当d1=1 i1=vd/2r=vref/(4×2r)  当d1=1 i1=0  当d0=1 i0=vd/2r=vref/(8×2r)  当d0=1 i0=0  vout=-iout1×rf  由此可见:随着d3-d0的取值(0、1)的不同在运放输出端可以得到不同的电压量。如果用数字量来控制电子开关的通断(1表示接通,0表示断开)  例如:d3d2d1d0 vout  0000 0v  0001 1/24vref*rf/r  0010 2/24 vref*rf/r  0011 3/24 vref*rf/r  15/24 vref*rf/r  可见:在输出端可得到与输入数字量成正比的模拟电压量。

  ad转换器的指标

  ad转换器的主要指标如下。  (1)分辨率(resolution)。指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辨率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。  (2)转换速率(conversion rate)。是指完成一次从模拟转换到数字的ad转换所需的时间的倒数。积分型ad的转换时间是毫秒级属低速ad,逐次比较型ad是微秒级属中速ad,全并行/串并行型ad可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(sample rate)必须小于或等于转换速率。因此习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / million samples per second)。  (3)量化误差(quantizing error)。由于ad的有限分辨率而引起的误差,即有限分辨率ad的阶梯状转移特性曲线与无限分辨率ad(理想ad)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1lsb、1/2lsb。  (4)偏移误差(offset error)。输入信号为雷时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。  (5)满刻度误差(full scale error)。满刻度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。  (6)线性度(lineafity)。实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上3种误差。  ad的其他指标还有绝对精度(absolute accuracy)、相对精度(relative accuracy)、微分非线性、单调性和无错码、总谐波失真(thd,total harmonic distotortion)和积分非线性等。  对于ad转换器,选取的标准主要决定于采样频率和位数,以及价格、供货周期、应用情况等其他因数。生产高速ad的主要厂家有ad公司、maxim公司以及ti公司(也就是bb公司)。这三家公司在高速ad上的产品种类不是很多,根据对各种ad芯片的查阅,选择ti公司的ad转换芯片ads5422。  ads5422是14bit的最高采样频率可达62msps的高速ad转换芯片,采用单- 5v电源供电,在采样频率为10m时其最大动态范围为82db,最高信噪比达到72db,其数字量输出可以直接和5v或者3.3v的cmos芯片连接,模拟量输入的峰峰值为4v,可以直接输人0.5~4.5v的模拟量,封装形式为64脚的扁平四方封装,目前ti的官方报价为29美元/片(一次购买千片以上的单价)。国内也有该芯片出售,国内价格在300元左右。  14bit的ad转换适应信号的范围为10lg(214)db=42db,基本上可以适应各种应用场合。ads5422的采样频率的大小由其输人时钟决定,输入时钟的范围可以在16ns~1μs,输人时钟为16ns时对应采样频率为62mhz,ad可以接受3v或者5v的ttl或者cm0s电平。dsp可以提供该时钟信号,并且可以软件设置输人时钟的各种特征量,包括时钟频率、高电平宽度等,基本上可以满足ad5422对时钟信号的要求。这里确定ad的实际采样频率为60mhz。这样,一秒钟内采样的数据量为50m个,由于dsp系统无法及时处理这些数据,在数据处理之前,必须将这些数据保存起来,使用Πfo保存1m个数据,也就是20ms内的采样数据,1m个数据采集结束开始信号处理。由于高速ad采样导致信号不稳定,甚至出现错误。将设计多层板,加强布线的合理性,从电路板上尽可能去除干扰;其次提高算法的效率,节省计算时间。  和ads5422功能接近的其他型号的ad还有ad公司的ad9244。和ads5422相比,两者数据位数都是14bit,在信噪比上两者相近,时钟输入和操作方法相近,电源都是5v,输出数字信号都可以和3.3v的芯片兼容;其主要优点是功耗是ads5422的一半,500mw;其主要缺点是输人模拟电压峰峰值为ads5422的一半,只有2v。  ad公司其他的高速ad芯片还有ad6644,为其早期产品,操作方法和ads5422、ad9244不一样,ad6644功耗达到1.3w。和ad9244相比,没有什么优点,ad9244是其替代产品。  高速ad的另外一个厂家maxim公司也有一批高速ad产品,但采样频率在40mhz以上没有14bit数据的ad,其产品优势主要集中在中速ad上。

  AD转换器接口的设计方法

  1、数据端口的设计  由于输出端口为输出口,所以在数据端口的设计时要遵守输出要锁存的设计原则,但对于d/a转换器内部具有锁存器时,可以直接与数据总线相连。

  数据端口的设计应考虑d/a 转换器的内部结构和分辨率,目前常见的d/a转换器有:8位,10位、12 位,16位,当分辨率大于总线宽度时,需要增加外部数据锁存器,确保数据的同步。  mov ax,n  out port1,al  out port2,ah  out port3,al  2、输出周期设定  可用软件定时或硬件定时中断的方法实现输出周期的控制。

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