ADC0809CCN 8位模数A/D模数转换器 英文的优点

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品牌:NS/国半
型号:ADC0809CCN
类型:通信IC
用途:功放
封装:DIP-28
营销方式:现货
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A/D转换器模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。
用途/A/D转换器
A/D转换器是一种能把输入模拟或变成与它成正比的量,即能把被控的各种模拟信息变成可以识别的数字信息。
种类/A/D转换器
1)积分型(如TLC7135)&积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值.其优点是用简单电路就能获得高分辨率,&但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低.初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流.&2)逐次比较型(如TLC0831)&逐次比较型AD由一个比较器和通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值.其电路规模属于中等.其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(&12位)时价格便宜,但高精度(&12位)时价格很高。3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)&并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型.由于转换速率极高,n位的转换需要2n-1个比较器,因此规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域.&串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,最典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为&Half&flash(半快速)型.还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能.这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小.&4)Σ-Δ(Sigma/FONT&delta)调制型(如AD7705)&Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成.原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字处理后得到数字值.电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率.主要用于音频和测量.&5)电容阵列逐次比较型&电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型.一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须一致,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易.如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器.最近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的.&6)压频变换型(如AD650)&压频变换型(Voltage-Frequency&Converter)是通过方式实现模数转换的.其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量.从理论上讲这种AD&的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的个数的宽度.其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
原理/A/D转换器
随着数字电子技术的迅速发展,各种数字设备,特别是的应用日益广泛,几乎渗透到国民经济的所有领域之中。数字计算机只能够对数字信号进行处理,处理的结果还是数字量,它在用于生产过程自动控制的时候,所要处理的变量往往是连续变化的物理量,如温度、压力、速度等都是模拟量,这些非的模拟量先要经过传感器变成电压或者电流信号,&然后再转换成数字量,才能够送往计算机进行处理。&模拟量转换成数字量的过程被称为模数转换,简称A/D(Analog&to Digital)转换;完成模数转换的电路被称为&A/D&转换器,简称&ADC(Analog&to&Digital&Converter)。 数字量转换成模拟量的过程称为数模转换,&简称&D/A(Digital&to Analog)转换;完成数模转换的电路称为D/A转换器,简称DAC(Digital&to&Analog&Converter)。模拟信号由传感器转换为电信号,经放大送入&AD&转换器转换为数字量,由数字电路进行处理,再由 DA转换器还原为模拟量,去驱动执行部件。为了保证数据处理结果的准确性, AD转换器和DA转换器必须有足够的转换精度。同时,为了适应快速过程的控制和检测的需要,AD转换器和 DA转换器还必须有足够快的转换速度。因此,转换精度和转换速度乃是衡量&AD转换器和&DA转换器性能优劣的主要标志。
主要技术指标/A/D转换器
A/D转换器A/D转换器的主要技术指标有转换精度转换速度等。选择A/D转换器时,除考虑这两项技术指标外,还应注意满足其输入电压的范围、输出数字的编码、工作温度范围和电压稳定等方面的要求。 1.&转换精度 单片集成A/D转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。 (1)分辨率 A/D转换器的分辨率以输出二进制(或十进制)数的位数表示。它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。从理论上讲,n位输出的A/D转换器能区分&&个不同等级的输入模拟电压,能区分输入电压的最小值为满量程输入的1/&&。在最大输入电压一定时,输出位数越多,量化单位愈小,分辨率愈高。例如A/D转换器输出为8位二进制数,输出信号最大值为5V,那么这个转换器应能区分出输入信号的最小电压为19.53mV。 (2)转换误差 转换误差通常以输出误差的最大值形式给出。它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用的倍数表示。例如,给出相对误差≤LSB/2,这就说明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差1。 2.&转换时间 转换时间是指A/D转换器从转换控制信号到来开始,到输出得到稳定的数字信号所经过的时间。A/D转换器的转换时间与转换电路的类型有关。不同类型的转换速度相差甚远。其中并行比较A/D转换器的转换速度最高,8位二进制输出的单片集成A/D转换时间可达50ns以内,逐次比较型A/D转换器次之,他们多数转换时间在10~50μs之间,也有达几百纳秒的。间接A/D转换器的速度最慢,如双积分A/D转换器的转换时间大都在几十毫秒至几百毫秒之间。在实际应用中应从系统数据总的位数、精度要求、输入模拟信号的范围及输入信号极性等方面综合考虑A/D转换器的作用
转换方法/A/D转换器
模数转换过程包括量化和编码。量化是将模拟信号量程分成许多离散量级,并确定输入信号所属的量级。编码是对每一量级分配唯一的数字码,并确定与输入信号相对应的代码。最普通的码制是二进制,它有2的n次方个量级(n为位数),可依次逐个编号。模数转换的方法很多,从转换原理来分可分为直接法和间接法两大类。 直接法是直接将电压转换成数字量。它用数模网络输出的一套基准电压,从高位起逐位与被测电压反复比较,直到二者达到或接近平衡(见图)。控制逻辑能实现对分搜索的控制,其比较方法如同天平称重。先使二进位制数的最高位Dn-1=1,经数模转换后得到一个整个量程一半的模拟电压VS,与输入电压Vin相比较,若Vin&VS,则保留这一位;若Vin&Vs,则Dn-1=0。然后使下一位Dn-2=1,与上一次的结果一起经数模转换后与Vin相比较,重复这一过程,直到使D0=1,再与Vin相比较,由Vin&VS还是Vin&V来决定是否保留这一位。经过n次比较后,n位寄存器的状态即为转换后的数据。这种直接逐位比较型(又称反馈比较型)转换器是一种高速的数模转换电路,转换精度很高,但对干扰的抑制能力较差,常用提高数据放大器性能的方法来弥补。它在计算机接口电路中用得最普遍。&间接法不将电压直接转换成数字,而是首先转换成某一中间量,再由中间量转换成数字。常用的有电压-时间间隔(V/T)型和电压-频率(V/F)型两种,其中电压-时间间隔型中的双斜率法(又称双积分法)用得较为普遍。 模数转换器的选用具体取决于输入电平、输出形式、控制性质以及需要的速度、分辨率和精度。 用半导体分立元件制成的模数转换器常常采用单元结构,随着大规模集成电路技术的发展,模数转换器体积逐渐缩小为一块模板、一块集成电路。
举例说明/A/D转换器
例1:对于一个2位的电压模数转换器,如果将参考设为1V,那么输出的信号有00、01、10、11,4种编码,分别代表输入电压在0V-0.25V,&0.26V-0.5V,&0.51V-0.75V,&0.76V-1V时的对应输入。分为4个等级编码,当一个0.8V的信号输入时,转换器输出的数据为11。&  例2:对于一个4位的电压模数转换器,如果将参考设为1V,那么输出的信号有、、、、、、、,16种编码,分别代表输入电压在0V-0.0625V,&0.V,&...........0.9376V-1V。分为16个等级编码(比较精确)当一个0.8V的信号输入时,转换器输出的数据为1100。
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实验八& 使用ADC0809的A/D转换实验
&&&& ADC0809CLKCLK=2.385MHZVREF+Vcc+5VADC08090809CS/IOW/IORADC0809ALESTARTENABLEADC0809EOC EOC8259A/DADC0809ADDAADDBADDC 3ADC0809800H01H02H03H04H05H06H07H
&&& MOV& DXADPORTADPORTADC0809
&&& MOV& ALDATA DATA
&&& MOV& DXAL&&&&&&&&&&
&&& MOV& DXADPORT
IN&&& ALDX
(1) 将A/D转换区0809芯片的CLK连MP区分频器74LS393(左上方)输出端T4插孔。
&&&& 2 0IN0W1VO105V
&&&& 3 A/D0809VREFW2VREFW2VIN12VW2VREF = 5W2VIND/A12V
&&& 40809D0D7BUS2XD0XD7
5EXIC274LS0232
&&&&&&&&&&&&&&
EQU&& 0010h
JMP ADCONTORL
LOOP DELAY
&&&&&&&& && MOV DX,ADPORT
&&&&&&& &&& IN AL,DX
CALL CONVERS
&&&&&&& &&& CALL DISP
&&&&&&&& && JMP ADCON
AND AL,0FH
MOV BX,077AH
MOV& DS:[BX],AL
MOV& AL,AH
AND& AL,0F0H
SHR& AL,CL
MOV DS: [BX],AL
&&& mov dx,077Fh
& &&&&&&&&& mov ah,20h
mov cx,00ffh
& &&&&&&&&& mov bx,dx
& &&&&&&&&& mov bl,ds:[bx]
& &&&&&&&&& mov bh,0h
& &&&&&&&&& push dx
&&&&&& & &&&&&&&&&&&&&&&&
& &&&&&&&&& mov al,cs:[bx+1060h]
& &&&&&&&&&
& &&&&&&&&& mov dx,0ff21h
& &&&&&&&&& mov al,ah
& &&&&&&&&& OUT DX,AL
loop disp1
&&&&&&&&&&& pop dx
& &&&&&&&&& dec dx
& &&&&&&&&&
&&&&&& & &&&&&&&&&&&&&&&&
& &&&&&&&&&
& &&&&&&&&& mov al,0ffh
& &&&&&&&&& OUT DX,AL
&&&&&& & &&&&&&&&&&&&&&&& ret
ddb& 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0c6h,0ah
& &&&&& db& 86h,8eh,0ffh,0ch,89h,0deh,0c7h,8ch,0f3h,0bfh
MOV& WORD PTR DS:[BX+077AH],0000H
MOV WORD PTR DS:[BX+077AH],0009H
MOV WORD PTR DS:[BX+077AH],0008H
六、实验步骤
<FONT style="COLOR: #
<FONT style="COLOR: #、调节电位器W1改变模拟量输入的值,在数码管最后二位应显示转换好的相应的数字量。其模拟量与数字量对应关系的典型值为:000H&& 2.5V80H&&&& 5VFFH

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