南京邮电大学微机第12章研讨.ppt
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第十二章 数模和模数转换 12.1 数模转换 12.1.1 数模转换原理 数/模转换器件的核心是“解码网络”,常用的解码网络有“权电阻解码网络”,“T型解码网络”等等。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 求 和 元 件 2R R R 2R 2R 2R S7 S6 S5 2R R 2R S0 . . . . . . 节点7 节点6 节点5 节点0 VREF 图 T型解码网络D/A转换器 12.1.2 DAC 0832简介 1. 引脚和内部结构 DI7~DI0: 8位数字量输入数据线,DI7为最高位。 CS:片选信号输入端。 ILE:输入锁存允许信号。 WR1:写信号1。 WR2:写信号2。 XFER: 传送控制信号。 IOUT1: 模拟电流输出端1,当输入数据为全1时,、 输出电流最大,当输入数据为全0时,输出电流为0。 TOUT2: 模拟电流输出端2(IOUT1+IOUT2=常数)。 RFB: 内部反馈电阻引出端,外部的运算放大器输 出端可以直接接到RFB端。 VREF: 外接参考电压,电压范围:-10V~+10V。 Vcc: 芯片工作电压,电压范围:+5V~+15V。 AGND: 模拟信号地。 DGND: 数字信号地。 2. 工作方式 ① 双缓冲方式: ② 单缓冲方式 ③ 直通方式 12.2 模数转换 模/数转换的方法比较多,集成化的A/D转换芯片通常 采用逐次逼近法 。 1. 计数式A/D转换原理 2. 逐次逼近式A/D转换 12.2.2 ADC 0809简介 ADC 0809是逐次逼近式的模/数转换芯片,ADC 0809芯片可以完成8路模拟量→数字量的转换,内部配有地址译码电路,通过地址线ADDC、ADDB、ADDA和地址锁存信号ALE,选通 IN0~IN7 8路模拟量之一。内部采用逐次逼近的A/D转换原理,转换后的8位数字量通过三态缓冲器输出,因此可以和微处理器的数据线直接相连。一次模拟量的转换时间为100μs,转换结束后从EOC端输出转换结束信号,如果ADC 0809用于微处理器系统,EOC信号可做为CPU的中断请求信号。 CLK: 时钟输入信号,最大640KHz。 IN0~IN7:路模拟量输入。 ADDC、ADDB、ADDA: 模拟通道选择信号。 ALE: 地址锁存允许信号,ALE有效时锁存ADDC~ADDA的通道选择信号。 START: A/D转换启动信号,高电平时内部的逐次逼近寄存器清0,由高→低时开始转换。 EOC: 转换结束信号,EOC由低→高表示转换结束,当ADC 0809用于微机系统时,EOC可做为CPU的中断请求信号。 OE: 输出允许信号,OE有效时,打开输出三态门,输出转换后的数字量。 D7~D0: 输出数据线。 VREF(+),VREF(-): 参考电压+5V。 VCC: 工作电压+5V。
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