ad转换器型号(AD转换器型号)
AD转换器型号
A/D转换器芯片是现代电子系统中常用的一个核心模块,用于将模拟信号转换为数字信号。常见的A/D转换器芯片有以下几种:
MAX11100-这是一种ultralow功耗、12位A/D转换器。它具有高达1MSPS的转换速率,并集成了内部参考电压和程序控制增益放大器,是一种程控的A/D转换器。
AD7799-这是一种精度高的低功耗Δ-∑型A/D转换器,具有24位精度和具有可编程增益放大器的内部放大器。
ADS1256-这是一种24位的高精度、低噪声Δ-∑型A/D转换器,具有内部程序控制增益,并配有高精度参考电压和多路差分输入,方便连接温度传感器、电压、电池或称重传感器等。
LTC2145-14-这是一种高速、14位、超低功耗A/D转换器,具有高达125MSPS的转换速率和低至71.8mW的功耗,是一种性能高效、效率高的A/D转换器。
LTC2636-这是一种高精度可编程DAC(数字-模拟转换器)芯片,可以为高精度系统提供1个到4个输出通道的DAC,每个DAC均具有16位分辨率,最大输出电压为10V。
A/D转换器芯片可供选择,每种类型的芯片在精度、速度、功耗、集成度和成本等方面都有不同的优劣之处。需要根据使用场景选择适合的A/D转换器芯片。
ad转换器作用
ad转换器是一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。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蠢告输入信号相对于参考信号的大小。模数转换器最重要的参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。转换器能够准确输出的数字信号世档闷的位数越多,表示转换器能够分辨输入信号的能力越强,转换器的性能也就越好。模拟信号的主要优点:模拟信号搜弯有精确的分辨率,在理想情况下,它具有无穷大的分辨率。与数字信号相比,模拟信号的信息密度更高。由于不存在量化误差,它可以对自然界物理量的真实值进行尽可能逼近的描述。模拟信号的另一个优点是,当达到相同的效果,模拟信号处理比数字信号处理更简单。模拟信号的处理可以直接通过模拟电路组件实现,而数字信号处理往往涉及复杂的算法,甚至需要专门的数字信号处理器。
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ad,da中的a指模拟信号,d指数字信号,adc指模拟信号到数字信号转换器,把电压值电流值转换成二进制码,dac指数字信号到模拟信号转换器,把二进制码转换成电压电流
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文章比较久了,这里把找到的资料汇总整理一下,并加上一些自己的小看法,整理如下:
积分型
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。
逐次比较型
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置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。
并行比较型/串并行比较型
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。
串并行比较型
Halfflash(半快速)型: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。
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。
Σ-Δ调制型
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,用数字滤波器处理后得到数字值。
压频变换型
压频变换型是通过间接转换方式实现模数转换的。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。
优点缺点分析:
我们选型的时候一般需要考虑以下一些参数:
确定A/D转换器的精度:精度是反映转换器的实际输出接近理想输出的精确程度的物理量。
分辩率(Resolution)指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。
量化误差(QuantizingError)由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。
在转化过程中,由于存在量化误差和系统误差,精度会有所损失。其中量化误差对于精度的影响是可计算的,它主要决定于A/D转换器件的位数。
一般把8位以下的A/D转换器称为低分辨率ADC,9~12位称为中分辨率ADC,13位以上为高分辨率。A/D器件的位数越高,分辨率越高,量化误差越小,能达到的精度越高。
选择A/D转换器的转换速率
转换速率(ConversionRate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(SampleRate)必须小于或等于转换速率。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次。
选择合适的量程
模拟信号的动态范围较大,有时还有可能出现负电压。在选择时,待测信号的动态范围最好在A/D器件的量程范围内。
选择A/D器件的输出接口
A/D器件接口的种类很多,有并行总线接口的,有SPI、I2C、1-Wire等串行总线接口的。它们在原理和精度上相同,但是控制方法和接口电路会有很大差异。
选择A/D器件的通道数和封装
这与系统有关,通道数要满足整个采集系统的需要。封装则决定PCB布板的时候的大小,而且在高速应用的时候也影响连线的分布参数。
选择A/D器件温度范围
这仅仅与一些苛刻的环境有关,注意每个AD有固定的应用的温度范围。
常用的选型表:
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VerilogHDL之AD转换
AD转换就是模数转换,顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号。我们所用的模数转换芯片是ADC0809。
ADC08098通道8位a/d转换器,ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。如图3.1所示。
图3.1ADC0809的内部结构和引脚定义
如何学会使用一个自己曾经没有用过的芯片,最重要的是要学会看它的芯片手册,以及它的时序图。下面我们将看看是如何根据它的时序图完成对芯片的驱动的。
图3.2ADC0809时序图
原理(好好理解一下,这样才能很好的根据时序图写出代码。):START为转换启动信号。当START上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,START应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OUTPUTENABLE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。D7-D0为数字量输出线。CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ(程序中会有体现)。
VerilogHDL实现
实现步骤请参照 【连载】FPGAVerilogHDL系列实例--------8-3编码器。这里就不再赘述。
设计文件输入VerilogHDL代码。
上面一长串代码,刚接触的人一看可能会头大,但要是仔细分析一下,就会很好理解了。本实现有三部分组成:
1.第44行~第59行:时钟分频,系统时钟为50MHZ,ADC0809的驱动频率不需要这么快,所以需要分频。一般在500KHZ左右,实例中用的是750KHz。
2.第67行~第128行:对ADC0809时序的实现。自己好好理解下哦。一次模数转换经过6个步骤完成。第3步和第4步需要查看EOC的状态来确定是否将模拟数据转换完毕。
3.第137行~第183行:将模拟数据转化到的数字数据输出到2个数码管上。图3.3是ADC0809的外部接口。
图3.3ADC0809的外部接口
分配引脚:
clk接系统时钟,rst接复位信号,abc_in[2..0]接三个按键,seven_seg[15..0]接2个七段数码管,其余的是ADC0809上的型号,这是由硬件连线决定的,只要搞清楚它们是输入还是输出就行了。
实验结果:
将三个按键都关闭,选择0通道,这样,当旋转按钮的时候,在2个七段数码管上就能显示数值。这就完成了将模拟数据转化为数字量的验证。
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ad转换器的主要参数
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