实验3.13 D/A 转换器
一、实验目的:
1. 熟悉D /A 转换器数字输入与模拟输出之间的关系。
2. 学会设置D /A 转换器的输出范围。
3. 学会测量D /A 转换器的输出偏移电压。
4. 掌握测试D /A 转换器的分辩率的方法。
二、实验准备:
1. D /A 转换:
我们把从数字信号到模拟信号的转换称为数/模转换或D /A 转换,把实现D /A 转换的电路称D /A 转换器,简称DAC 。D /A 转换的过程是,先把输入数字量的每一位代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,即可得到与该数字量成正比的模拟量,从而实现数字/模拟转换。DAC 通常由译码网络、模拟开关、求和运算放大器和基准电压源等部分组成。
DAC 的满度输出电压,为全部有效数码1加到输入端时的DAC 的输出电压值。满度输出电压决定了DAC 的输出范围。
DAC 的输出偏移电压,为全部有效数码0加到输入端时的DAC 的输出电压值。在理想的DAC 中,输出偏移电压为0。在实际的DAC 中,输出偏移电压不为0。许多DAC 产品设有外部偏移电压调整端,可将输出偏移电压调为0。
DAC 的转换精度与它的分辩率有关。分辩率是指DAC 对最小输出电压的分辩能力,可定义为输入数码只有最低有效位1时的输出电压LSB U 与输入数码为全1时的满度输出电压m U 之比,即:
分辩率=
1
21
-=
n
m
LSB U U ........................................................3.13.1 当m U 一定时,输入数字代码位数n 越多,则分辩率越小,分辩能力就越高。 图3.13.1为8位电压输出型DAC 电路,这个电路可加深我们对DAC 数字输入与模拟输出关系的理解。DAC 满度输出电压的设定方法为,首先在DAC 数码输入端加全1(即11111111),然后调整2k 电位器使满度输出电压值达到输出电压的要求。
图3.13.2为一个8位电压输出型DAC 与4位二进制计数器7493相连,计数器的输入时钟脉冲由1kHz 信号发生器提供。电路中只有DAC 低4位输入端接到计数器的输出端,高4位输入端接地。这意味着这个DAC 最多只有15级模拟电压输出,而不是通常8位DAC 的255级。计数器在计到最后一个二进制数1111时,将复位到0000,并开始新一轮计数。因此在示波器的屏幕上,所看到的DAC 模拟电压输出曲线像是一个15级阶梯。通过测量示波器曲线图上第15级的最大电压值,可确定DAC 满度输出电压。这个电压将小于全8位数码输入时255级
实验3.8 JK触发器
DAC的满度输出电压。
图3.13.1
图3.13.2
2.D/A转换器DAC0832简介:
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数/模转换器。
率三篇数字电子技术基础实验
实验3.8 JK 触发器
)2......22(2002211⋅++⋅+⋅⋅=
----D D D R
R V V n n n n n f
REF o …………3.13.2
由上式可见,输出电压o V 与输入的数字量成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
一个8位的D /A 转换器,它有8个输入端,每个输入端是8位二进制数的一位,有一个模拟输出端,输入可有28 = 256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。
DAC0832的引脚功能说明如下:
70~D D :数字信号输入端
ILE :输入寄存器允许,高电平有效
CS :片选信号,低电平有效 1WR :写信号1,低电平有效
XFER :传送控制信号,低电平有效
2WR :写信号2,低电平有效
1OUT I 、2OUT I :DAC 电流输出端
fB R :反馈电阻,是集成在片内的外接运放的反馈电阻
REF V :基准电压(-10~ +10)V CC V :电源电压(+5~+15)V
可接在一起使用数字地模拟地⎭
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NGND AGMD
multisim怎么改成中文DAC0832输出的是电流,要转换为电压,还必须经过一个外接的运算放大器,实验线路如图3.13.5所示。
图3.13.6
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