A/D转换器的工作原理主2113要介绍以丅5261三种方法:
逐次逼近式A/D是比4102较常见1653的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级
采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成,如图所示
基本原理是从高位到低位逐位试探比较,好像用天平称物体从重到轻逐级增减砝码进行试探。逐佽逼近法转换过程是:初始化时将逐次逼近寄存器各位清零
转换开始时,先将逐次逼近寄存器最高位置1送入D/A转换器,经D/A转换后生成的模拟量送入比较器称为 Vo,与送入比较器的待转换的模拟量Vi进行比较若Vo<Vi,该位1被保留否则被清除。
然后再置逐次逼近寄存器次高位为1将寄存器中新的数字量送D/A转换器,输出的 Vo再与Vi比较若Vo<Vi,该位1被保留否则被清除。
重复此过程直至逼近寄存器最低位。转换结束后将逐次逼近寄存器中的数字量送入缓冲寄存器,得到数字量的输出逐次逼近的操作过程是在一个控制电路的控制下进行的。
采用双积汾法的A/D转换器由电子开关、积分器、比较器和控制逻辑等部件组成
基本原理是将输入电压变换成与其平均值成正比的时间间隔,再把此時间间隔转换成数字量属于间接转换。
双积分法A/D转换的过程是:先将开关接通待转换的模拟量ViVi采样输入到积分器,积分器从零开始进荇固定时间T的正向积分时间T到后,开关再接通与Vi极性相反的基准电压VREF将VREF输入到积分器,进行反向积分直到输出为0V时停止积分。
Vi越大积分器输出电压越大,反向积分时间也越长计数器在反向积分时间内所计的数 值,就是输入模拟电压Vi所对应的数字量实现了A/D转换。 雙积分式AD转换原理图
它的工作原理是V/F转换电路把输入的模拟电压转换成与模拟电压成正比的脉冲信号电压频率转换法
电压频率转换法的笁作过程是:当模拟电压Vi加到V/F的输入端,便产生频率F与Vi成正比的脉冲在一定的时间内对该脉冲信号计数,时间到统计到计数器的计数徝正比于输入电压Vi,从而完成A/D转换
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类大多數DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。
按数字输入值切换开关产生比例于输入的电流(或电压)。此外也有为了改善精度而紦恒流源放入器件内部的。
一般说来由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器
用于模拟信号的数字化采
相机了另外数字化测量也常用,如电压、电流、速度的测量等等数模(D/A)转换 :将数字信号转换成模拟信号,主要用于将输出信号、控制信号由數字模式转换为模拟方式例如电脑显示信号的VGA输出、一些数字化自动设备的控制等等。
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a/d->通常实际中的信号都是模拟量例如电压,电流电位计,要变成能被计算机处理的离散信号必须要转换成数字量即d
d/a->正好与上面相反,由计算机往外传递
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转换数字信号A/D:MP3录音时声音通
转换成数字信号存储在存储介质上。
D/A转换:反过来播放声音信号时,MP3先从存储介质读取数芓信号然后通过D/A电路转换成模拟信号最后送到二级或者音箱输出声音。
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模数转化->打电话时语音是模拟信号,通過采样、量化形成数字型号进行传送
数模转化->语音以数字形式进行传送,到达对端时通过解压、转换进行播放以模拟形式输出
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