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文檔簡介
第六節A/D轉換器
2.6.1逐次逼近式A/D轉換器的工作原理2.6.2A/D轉換器的性能指標2.6.3典型的A/D轉換芯片ADC08092.6.4A/D轉換器與系統的連接及舉例返回本章首頁計數式A/D轉換器組成:計數器、D/A轉換器及比較器計數器-+A1D/A數字輸出時鐘啟動比較器轉換結束UiU0
雙積分式A/D轉換器組成:積分器、比較器、計數器、標準電壓源模擬輸入標準電壓時鐘控制邏輯計數器…積分器比較器︱︱雙積分式A/D轉換器0積分輸出AB頻率固定T1T2固定積分時間2.6.1逐次逼近式A/D轉換器的工作原理逐次逼近式A/D轉換器是一種采用對半搜索原理來實現A/D轉換的方法,邏輯框圖如圖2-17所示。返回本節
逐次逼近式A/D轉換器舉例:有四位A/D轉換器,滿刻度值5V,現若輸入3.5V模擬電壓,試分析其逐次逼近的轉換過程。量化單位q===0.3125V5V245V16表2-13四位A/D轉換器轉換過程表SAR內容8421步驟轉換后的電壓U0(V)1234結果10001100101010111011
2.5Ui>U0保留
3.75Ui<U0去掉
3.125Ui>U0保留3.4375Ui>U0保留誤差3.5-3.4375=0.0625V2.6.2主要技術參數:1.分辨率表示能夠轉換成二進制數的位數。如一個10位A/D轉換器,轉換一個滿量程為5V的電壓,則它能分辨的最小電壓為這表明若模擬輸入值的變化小于5mV,則A/D轉換器沒反應,輸出保持不變。同樣5V電壓,若采用12位A/D轉換器,則能分辨的最小電壓為可見A/D轉換器的數字量輸出位數越多,其分辨率就越高。2轉換時間指從啟動A/D到轉換結束,得到穩定的數字輸出量為止的時間。轉換時間,一般是幾μs~幾百ms。應該按照實際應用的需要和成本來確定這一項參數的選擇。3轉換精度指轉換后所得結果相對于實際值的準確度,包括絕對精度和相對精度。絕對精度常用數字量的位數表示;相對精度用相對于滿量程的百分比表示。如滿量成為10V的8位A/D轉換器,絕對精度為:相對轉換精度為:4量程所能轉換的電壓范圍,如5V、10V。5工作溫度范圍較好的A/D的工作溫度為-40~85度,較差的為0~70度。八通道多路轉換開關模擬量輸入地址鎖存器和譯碼器三-八譯碼器地址鎖存允許ALE+-比較器控制邏輯逐次逼近寄存器SAR開關樹組256R電阻分壓器輸出緩沖鎖存器(三態)D/AVREF(-)VREF(+)GNDVCCSTARTCLOCKEOC轉換結束(中斷)八位輸出ABCU0Ui2.6.38位A/D轉換器ADC0808/08098位A/D轉換器ADC0808/08098通道8位A/D轉換器,8位分辨率,內部8位模擬開關轉換時間為100μs帶輸出鎖存逐次逼近式精度ADC0808為±1/2LSB,ADC0809±1LSB邏輯電平與TTL兼容2.引腳結構ADC0809采用雙列直插式封裝,共有28條引腳。其引腳結構如圖2-69所示。
圖2-69ADC0809引腳圖引腳結構(1)IN7~IN0:8條模擬量輸入通道(2)地址輸入和控制線:4條(3)數字量輸出及控制線:11條(4)電源線及其他:5條ADC0808/0809的外引腳及功能IN0~IN7—8個模擬量輸入端START—啟動A/D轉換器EOC—轉換結束信號,正脈沖OE—輸出允許信號,當OE為1時,允許從A/D轉換器的鎖存器中讀取數字量。CLOCK—時鐘信號ALE—地址鎖存允許,當ALE為1時允許C、B、A所示的通道被選中,并將該通道的模擬量接入A/D轉換器。ADDA、ADDB、ADDC—通道號端子,C為最高位,A為最低位。D0~D7—數字量輸出端VREF(+)、
VREF(-)—參考電壓端子表2-1被選通道和地址的關系返回本節2.6.4A/D轉換器與系統的連接及舉例(一)與系統的連接信號(二)A/D轉換器與系統連接舉例(一)與系統的連接信號A/D轉換器對外的連接信號的種類:1.輸入模擬電壓的連接2.數據輸出和系統總線的連接3.A/D轉換啟動信號4.轉換結束信號及轉換數據的讀取1.輸入模擬電壓的連接輸入電壓:
1.單端輸入VREF(+)=5V,VREF(-)=0V2.雙端差動輸入VREF(+)、VREF(-)接參考電壓ADC0808/0809接8路模擬輸入
1.接成單端、單極性輸入
2.接成雙極性輸入AD574是單端輸入模擬電壓
1.接成單端、單極性輸入
2.接成雙極性輸入2.數據輸出和系統總線的連接數據輸出有兩種:
1.A/D芯片內部帶有三態輸出門,其數據輸出線可以直接掛到系統數據總線上(如ADC0804、ADC0808/0809)
2.A/D芯片內部不帶有三態輸出門,或雖有三態輸出門,但它不受外部信號控制,而是當轉換結束時自動開門的,如AD570,其數據輸出線不可以直接掛到系統數據總線上,而應加輸入緩沖器(74LS244)或通過并行I/O接口的輸入端口,才能和系統總線相連3.A/D轉換啟動信號1.啟動轉換信號有兩種:電平啟動:AD570、AD571、AD572在整個A/D轉換期間,啟動電平不能撤消2.脈沖啟動:ADC0804、ADC0808/0809、AD574ADC0808/0809:START上升沿AD574:R/C、A04.轉換結束信號及轉換數據的讀取轉換結束信號有兩種:
1.電平信號:
2.脈沖信號:
ADC0808/0809的結束信號為EOC上升沿
AD574的結束信號為SYS=0CPU檢測到結束信號有三種方式實現數據的讀取:1.程序查詢方式2.中斷方式3.固定的延時程序方式(二)A/D轉換器與系統連接舉例1.8位A/D轉換器ADC0808/0809和CPU的連接設指定8路模擬電壓輸入端口地址為78H~7FH。轉換結束信號以中斷方式與CPU聯絡。采用74LS138做輸入通道地址譯碼器。驅動程序CONTV1:MOVAL,00HOUT78H,AL;:后續程序CONTV7:MOVAL,00HOUT7FH,AL;:后續程序M/IO=0,WR=0A7A6A5A4A3A2A1A001111000M/IO=0,WR=0A7A6A5A4A3A2A1A001111111補充12位A/D轉換器AD57412位A/D轉換器,12位分辨率逐次逼近式轉換時間為15~35μs帶輸出鎖存誤差為±LSB高速輸出開關電路AD574的電路組成+15V2.AD574引腳功能說明DB0~DB11—12位數據輸出,分三組,均帶三態輸出緩沖器VLOGIC—邏輯電源+5V(4.5~5.5
)VCC—正電源+15V(+13.5~+16.5
)VEE—負電源-15V(-13.5~-16.5
)AGND、DGND—模擬、數字地CE—片允許信號,CS—片選擇信號R/C—讀/轉換信號CE=1、CS=0、R/C=0時,轉換開始,啟動負脈沖
CE=1、CS=0、R/C=1時,允許讀數據A0—轉換和讀字節選擇信號
CE=1、CS=0、R/C=0、A0=0,啟動按12位轉換;
CE=1、CS=0、R/C=0、A0=1,啟動按8位轉換;
CE=1、CS=0、R/C=1、A0=0,讀取轉換后高8位數據;
CE=1、CS=0、R/C=1、A0=1,讀取轉換后的低4位數據;12/8—輸出數據形式選擇信號12/8端接PIN1(VLOGIC)時,數據按12位形式輸出12/8端接PIN15(DGND)時,數據按雙8位形式輸出STS—轉換狀態信號。轉換開始STS=1,轉換結束STS=010VIN—模擬信號輸入,單極性0~10V,雙極性±5V20VIN—模擬信號輸入,單極性0~10V,雙極性±5VREFIN—參考輸入REFOUT—參考輸出BIPOFF—雙極性偏置單極性輸入電路AD57412/8CSA0R/CCEREFINREFOUTBIPOFF10VIN20VINAGND模擬輸入0~+10V0~+20V100kΩ100kΩ100Ω100Ω+15V-15VSTS高位中位低位+5V+15V-15VDGNDDB11~DB8DB7~DB4DB3~DB0雙極性輸入電路AD57412/8CSA0R/CCEREFINREFOUTBIPOFF10VIN20VINAGND模擬輸入±5V±10V100Ω100ΩSTS高位中位低位+5V+15V-15VDGNDDB11~DB8DB7~DB4DB3~DB02.12位A/D轉換器AD574與外部的連接REFINREFOUTBIPOFFDB11DB8DB4DB0輸入模擬電壓12/8DGND74LS0474LS138CPU8086AD574D7D6D5D4D3D2D1D0譯碼器A7~A1A0RDM/IOR/CCSA0SYSAGND741100Ω100Ω50kΩ10kΩ+5V+12V-12V10VIN20VINCEVLOGICVCCVEE161地址接8255A-5V~+5V驅動程序OUTADPORT,ALWAIT:INAL,PAMOVCL,03RCRAL,CLJCWAIT1INAL,ADPORTMOVAH,ALINAL,ADPORT+1后續程序第七節I/O通道的抗干擾措施一、串模干擾及其抑制方法串模干擾:疊加在被測信號上的干擾信號產生原因:分布電容的靜電耦合、長線傳輸的互感、空間電磁場引起的磁場耦合、50Hz的工頻干擾等抑制措施:1.加輸入濾波器2.采用帶屏蔽層的雙絞線或同軸電纜連接一次儀表和轉換設備3.在靠近傳感器位置將被測信號進行前置放大,從而提
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