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模数转换过程包括量化和编码。量化是将模拟信号量程分成许多离散量级,并确定输入信号所属的量级。编码是对每一量级分配一个的数字码,并确定与输入信号相对应的代码。普通的码制是二进制,它有2的n次方个量级n为位数,可依次逐个编号。模数转换的方法很多,从转换原理来分可分为直接法和间接法两大类。 直接法是直接将电压转换成数字量。它用数模网络输出的一套基准电压,从高位起逐位与被测电压反复比较,直到二者达到或接衡见图。控制逻辑能实现对分搜索的控制,其比较方法如同天平称重。先使二进位制数的高位dn-1=1,经数模转换后得到一个整个量程一半的模拟电压vs,与输入电压vin相比较,若vin>;vs,则保留这一位;若vin
因为a/d转换器的输入是连续信号,而输出是离散信号(数字量)。当输入的模拟信号变化很微小时,输出的数字量却不敏感,仍然保持不变。
对于8位a/d转换器,实际满量程电压变5v,则其量化单位(lsb)为5/255≈0.0196v,考虑到a/d转换时会进行4舍5入处理,所以大量化误差为±1/2lsb,即0.0098v或9.8mv。
逐次逼近a/d转换器是a/d转换器的一种,其功能是将模拟量经过“量化”变转换成数字量。其结构主要由比较器、d/a转换器、逐次逼近寄存器和逻辑控制单元等组成。
其工作过程如下:转换启动后,控制逻辑电路首先把逐次逼近寄存器的高位例如d7置1、其他位置0,将其存储到逐次逼近寄存器,然后经d/a转换后得到约为满量程例如2.5v输出一半的反馈电压例如1.25v。这个预估计电压值在比较器中与输入信号进行比较。若比较器判断输入电压值比预估计电压值高,则在下一次比较前对d7修正置1或0。第二步,按对分原理,把逐次逼近寄存器的下一位例如d6)置l,再次经d/a转换器输出与输入信号进行比较,不断重复这个过程,直到完成lsb的转换。这时逐次逼近寄存器的各位值均已确定,逐次逼近转换完成。然而,现代的a/d转换器已集成化,过程在lc内部实现,分析其工作过程、学习其原理很抽象,对初学者来说是很困难的。为了让初学者能深入理解,可采用实验板进行演示。模拟-数字转化部分包括:电压放大和偏置,v/f转换模块,计数转化模块。
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