第六章 组合逻辑电路
 第七章 时序逻辑电路
 第八章 数模和模数转换器
 第九章 半导体存储器
 第十章 可编程逻辑器件及应用



 
 
 
 
 
 

 

第 八 章

8.1 概述
8.2 D/A转换器
8.3 A/D转换器

技能训练
1.D/A转换器的应用
2.A/D转换器的应用

习 题  1  2

答 案  1  2

本章所需学时数约6学时。
从模拟信号到数字信号的转换称为模/数转换(A/D转换),实现模/数转换的电路叫做A/D转换器(ADC);从数字信号到模拟信号的转换称为数/模转换(D/A转换),实现数/模转换的电路叫做D/A转换器(DAC)。

  DAC和ADC作为模拟量和数字量之间的转换电路,在信号检测、控制、信息处理等方面发挥着越来越重要的作用。

  本章较系统地介绍了D/A转换器和A/D转换器的基本工作原理。在D/A转换器中,分别介绍了权电阻网络、T形电阻网络和倒T形电阻网络等三种D/A转换器。在A/D转换器中,在介绍周D转换的一般步骤后,分别讲述了并联比较型、逐次逼近型、双积分型等三种则D/A器。最后介绍了配合教学使用的技能训练,供选择使用。
 
 
1.熟悉权电阻及倒T形电阻网络DAC的电路结构、工作原理及特点。
2.熟悉采样、保持和量化、编码的概念。
3.了解并联比较型ADC的电路结构、工作原理及特点。
4.熟悉逐次逼近型ADC和双积分型ADC的电路结构、工作原理及特点。
5.了解DAC和ADC主要技术参数的意义。
D/A转换的基本思想是权电流相加。电路通过输入的数字量控制各位电子开关,决定是否在电流求和点加入该位的权电流。A/D转换须经过采样、保持、量化、编码四个步骤才能完成。在具体学习相关内容时应以上述基本转换思想为指导。

重点:倒T形电阻网络DAC的电路结构及工作原理;逐次逼近型ADC和双积分型ADC的电路结构及工作原理。

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