微机原理与接口技术课件DAC、ADC
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微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
3
D/A转换器实现原理
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
4
D/A转换器的主要参数
1. 位数(分辨率) 2. 转换时间 3. 精度 4. 线性度 5. 输出类型和极性
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
5
典型D/A转换DAC0832芯片
8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)
PC总线
D~0
数据线
D7
+5V
IOW
地 port1
A0
址
~
译 port2
A9
码
DAC0832
D~I0 DI7
RFB
IOUT1
ILE
IOUT2
WR1
WR2
CS
VREF
XFER DGND AGND
微机原理与接口技术课件DAC、 ADC
+
-5V
Vo
16
当要求多个模拟量同时输出时,可采用双重缓冲方式。
PC总线
第十一讲
D/A与A/D转换
微机原理与接口技术课件DAC、
1
ADC
主要内容
D/A与A/D转换的原理; 典型芯片的特点与应用;
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
2
D/A转换器的功能
功能:D/A转换器是指将数字量转换成模拟量 的线性集成电路。
输出特性:它的模拟量输出(电流或电压)与 参考量(电流或电压)以及二进制 数成比例。
RFB AGND VCC DGND
DI7~ DI0 数字量输入信号 其中: DI0为最低位,DI7为最高位
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
9
DI7~DI0
ILE
CS WR1 XFER WR2
8位 输入 寄存器
1
LE
&1
8位 DAC 寄存器
LE
8位 D/A 转换器
RFB
VREF IOUT2 IOUT1
ADC
17
应用举例(方波)
80X86 CPU
8255
PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 PA7~0
VREF
DAC0832
RFB
ILE CS
IOUT1
WR1 WR2
IOUT2
XFER DGND
DI7~0
-
OA
+
VOUT
DAC0832直通工作方式,设8255A微的机端原理口与地接口址技分术别课件为DA3CF、0H,3F1H,3F2H,3F3H
0
0
&
RFB AGND
VCC
&
DGND
ILE 输入锁存允许信号, 高电平有效
CS 片选信号, 低电平有效
WR1 写信号1,低电平有效
当 ILE、CS、WR1同时有效时, LE=1, LE1 输入寄存器的输出随输入而变化
WR1
, LE=0, 将输入微数机原据理锁与接存口AD技到C术输课件入DAC寄、 存器
VREF IOUT2 IOUT1
RFB AGND VCC DGND
7
DI7~DI0 ILE
8位 输入 寄存amp;
WR1
XFER
&
WR2
8位 DAC 寄存器
LE
8位 D/A 转换器
RFB
VREF IOUT2 IOUT1
RFB AGND VCC DGND
V cc 芯片电源电压, +5V~+15V
ADC
18
模/数转换器
一、A/D 转换器的基本原理 二、A/D转换器的技术指标 三、A/D转换器及其连接 四、典型A/D转换器
微机原理与接口技术课件DAC、
1)直通工作方式
两个寄存器均工作于直通状态;
2)单缓冲工作方式
一个寄存器工作于直通状态, 另一个工作于受控锁存器状态;
3)双缓冲工作方式
两个寄存器均工作于受控锁存器状态;
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
13
单缓冲工作方式
一个寄存器工作于直通状态, 一个工作于受控锁存器状态
在不要求多个D/A同时输出时,可以采用单缓冲方式, 此时只需一次写操作,就开始转换,可以提高D/A的数据 吞吐量。
D~7 D0
DI7~DI0
DAC0832
D/A 转换
+5v ILE CS WR1 XFER WR2
+ Vo1
A~9 A0
IOW
地 址 port1 译 port2 码 port3
DI7~DI0
DAC0832
D/A 转换
+5v ILE CS WR1 XFER WR2
+ Vo2
微机原理与接口技术课件DAC、
10
DI7~DI0 ILE
8位 输入 寄存器
LE
&
8位 DAC 寄存器
LE
CS WR1
XFER WR2
&
0
1
0&
8位 D/A 转换器
RFB
VREF IOUT2 IOUT1
RFB AGND VCC DGND
XFER 转移控制信号,低电平有效
WR2 写信号2,低电平有效
• 当XFER、WR2同时有效时, LE2=1
VREF 参考电压,
-10V~+10V
RFB 反馈电阻引出端, 此端可接运算放大器输出端
AGND 模拟信号地
DGND 数字信号地 微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
8
DI7~DI0 ILE
8位 输入 寄存器
LE
&
CS
&
WR1
XFER
&
WR2
8位 DAC 寄存器
LE
8位 D/A 转换器
RFB
VREF IOUT2 IOUT1
DAC寄存器输出随输入而变化; LE2
• WR2
, LE2=0, 将微输机原入理与数接口据技锁术课存件D到AC、DAC寄存器,
数据进入D/A转换器,开始D/A转ADC换
11
DI7~DI0 ILE
8位 输入 寄存器
LE
&
CS
&
WR1
XFER
&
WR2
8位 DAC 寄存器
LE
8位 D/A 转换器
RFB
VREF IOUT2 IOUT1
RFB AGND VCC DGND
IOUT1
模拟电流输出端1 当输入数字为全”1”时, 输出电流最大,约为:
全”0”时, 输出电流为0
255VREF 256RFB
IOUT2 模拟电流输出端2
IOUT1 + I OUT2 = 常数 微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
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DAC0832与微机系统的连接
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
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单缓冲工作方式
D7~D0
+5V IOW
A9~A0
地址 译码
port
PC总线
DI7~DI0
ILE WR1
CS
输入 寄存
LE
&
XFER &
WR2
DAC 寄存
LE
D/A IOUT2 转换
+
Vo
IOUT1
-
RFB
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
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双缓冲工作方式: 两个寄存器均工作于受控锁存器状态
① 逻辑结构和引脚功能 ② DAC0832与微机系统的连接 ③ 应用举例
微机原理与接口技术课件DAC、
ADC
6
1. 引脚和逻辑结构 20个引脚、双列直插式
DI7~DI0
ILE
CS WR1 XFER WR2
8位 输入 寄存器
LE
&
8位 DAC 寄存器
LE
8位 D/A 转换器
RFB
&
&
微机原理与接口技术课件DAC、 ADC