T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC
發(fā)布時間:2013/10/20 12:35:06 訪問次數(shù):8990
(1)電路組成
DAC的電路形式有多種,FMG22R目前廣泛應(yīng)用的是T形和倒T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC。圖9.2.2所示為4位T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC原理電路圖。
圖9.2.2 4位T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC
圖中,電阻R和2R構(gòu)成T形電阻網(wǎng)絡(luò)。S3~SO為4個電子開關(guān),它們分別受輸入的數(shù)字信號4位二進制數(shù)D3~Do的控制,D3為最高位,寫作MSB(Most Significant Bit);Do為最低位,寫作LSB(Least Significant Bit),當DI=0時,電子開關(guān)Si置左邊接地(0,1,2,3);當SU=1時,電子開關(guān)S置右邊與運算放大器A反向輸入端相接。運算放大器A構(gòu)成反相比例放大器,其輸出u。為模擬信號電壓。V REF為基準電壓。
(2)工作原理
由于運算放大器A的反相輸入端為“虛地”,因此,無論電子開關(guān)Si置于左邊還是右邊,從T形電阻網(wǎng)絡(luò)節(jié)點A、B、C、D對“地”往左看的等效電阻均為R,于是能很方便地求得電路中有關(guān)電流的表示式,即
而流向運算放大器A反相輸入端的總電流j:,與電子開關(guān)S3~SO所處狀態(tài)有關(guān)(置右邊),考慮到輸人數(shù)字信號4位二進制數(shù)D3~Do對電子開關(guān)的控制作用,則可見,輸出模擬電壓v。與輸人數(shù)字量成正比,完成了數(shù)模轉(zhuǎn)換。
這種T形電阻網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換原理可以推廣到n位,對于n位T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC,輸出電壓勘。與輸入二進制數(shù)Di Do之間的關(guān)系,則為
綜上所述,DAC的工作過程為:輸入數(shù)字信號(二進制數(shù))控制相應(yīng)的電子開關(guān),經(jīng)T形電阻網(wǎng)絡(luò)將二進制數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成與其數(shù)值成正比的電流,再由運算放大器將模擬電流轉(zhuǎn)換成模擬電壓輸出,從而實現(xiàn)由數(shù)字信號到模擬信號的轉(zhuǎn)換。
(1)電路組成
DAC的電路形式有多種,FMG22R目前廣泛應(yīng)用的是T形和倒T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC。圖9.2.2所示為4位T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC原理電路圖。
圖9.2.2 4位T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC
圖中,電阻R和2R構(gòu)成T形電阻網(wǎng)絡(luò)。S3~SO為4個電子開關(guān),它們分別受輸入的數(shù)字信號4位二進制數(shù)D3~Do的控制,D3為最高位,寫作MSB(Most Significant Bit);Do為最低位,寫作LSB(Least Significant Bit),當DI=0時,電子開關(guān)Si置左邊接地(0,1,2,3);當SU=1時,電子開關(guān)S置右邊與運算放大器A反向輸入端相接。運算放大器A構(gòu)成反相比例放大器,其輸出u。為模擬信號電壓。V REF為基準電壓。
(2)工作原理
由于運算放大器A的反相輸入端為“虛地”,因此,無論電子開關(guān)Si置于左邊還是右邊,從T形電阻網(wǎng)絡(luò)節(jié)點A、B、C、D對“地”往左看的等效電阻均為R,于是能很方便地求得電路中有關(guān)電流的表示式,即
而流向運算放大器A反相輸入端的總電流j:,與電子開關(guān)S3~SO所處狀態(tài)有關(guān)(置右邊),考慮到輸人數(shù)字信號4位二進制數(shù)D3~Do對電子開關(guān)的控制作用,則可見,輸出模擬電壓v。與輸人數(shù)字量成正比,完成了數(shù)模轉(zhuǎn)換。
這種T形電阻網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換原理可以推廣到n位,對于n位T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC,輸出電壓勘。與輸入二進制數(shù)Di Do之間的關(guān)系,則為
綜上所述,DAC的工作過程為:輸入數(shù)字信號(二進制數(shù))控制相應(yīng)的電子開關(guān),經(jīng)T形電阻網(wǎng)絡(luò)將二進制數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成與其數(shù)值成正比的電流,再由運算放大器將模擬電流轉(zhuǎn)換成模擬電壓輸出,從而實現(xiàn)由數(shù)字信號到模擬信號的轉(zhuǎn)換。
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