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逐次比较型ADC

发布时间:2013/10/20 13:00:28 访问次数:2207

    逐次比较型ADC,电路框图如图9.2.9所示。GAL16V8D-15LD/883它由控制电路、输出寄存器、DAC及电压比较器C等4部分电路组成。
    逐次比较型ADC的模数转换基本原理与天平称物重的原理十分相似。
    现以3位AlD转换为例,说明它的工作过程。工作时,首先将相当于被称物体的输入模拟电压铆.加到比较器C的一个输入端(如反相端);然后,由控制电路控制输出寄存器的输出使之为100,经D/A转换器转换为相应的模拟电压Vf,加到比较器C的另一输入端(如同相端)。Vi与功进行比较,若铆.>矶(相当于物体重于砝码),则将最高位的l保留;若v;<Vf(相当于砝码重于物体),则将最高位的1清除,使之为0。

           
    接着控制电路将输出寄存器次高位置1,若最高位1保留,则输出寄存器输出为110,否则,输出寄存器输出为010;然后经DAC转换成相应模拟电压,送到比较器C与之再次比较,依同样方法决定该位为1还是为0。一直比较到最低位为止。将输出寄存器最终保存的数码输出,就实现了输入模拟量转换成相应的数字量。
    从以上分析可见,逐次比较型ADC的原理是取一个数字量加到DAC上,得到一个模拟电压,再将这个模拟电压和输入的模拟电压信号相比较。在输出位数增加时,所需的转换时间会增加,但电路的规模比并行比较型ADC小得多。因此,逐次比较型ADC是目前集成ADC产品中用得最多的一种电路。

    逐次比较型ADC,电路框图如图9.2.9所示。GAL16V8D-15LD/883它由控制电路、输出寄存器、DAC及电压比较器C等4部分电路组成。
    逐次比较型ADC的模数转换基本原理与天平称物重的原理十分相似。
    现以3位AlD转换为例,说明它的工作过程。工作时,首先将相当于被称物体的输入模拟电压铆.加到比较器C的一个输入端(如反相端);然后,由控制电路控制输出寄存器的输出使之为100,经D/A转换器转换为相应的模拟电压Vf,加到比较器C的另一输入端(如同相端)。Vi与功进行比较,若铆.>矶(相当于物体重于砝码),则将最高位的l保留;若v;<Vf(相当于砝码重于物体),则将最高位的1清除,使之为0。

           
    接着控制电路将输出寄存器次高位置1,若最高位1保留,则输出寄存器输出为110,否则,输出寄存器输出为010;然后经DAC转换成相应模拟电压,送到比较器C与之再次比较,依同样方法决定该位为1还是为0。一直比较到最低位为止。将输出寄存器最终保存的数码输出,就实现了输入模拟量转换成相应的数字量。
    从以上分析可见,逐次比较型ADC的原理是取一个数字量加到DAC上,得到一个模拟电压,再将这个模拟电压和输入的模拟电压信号相比较。在输出位数增加时,所需的转换时间会增加,但电路的规模比并行比较型ADC小得多。因此,逐次比较型ADC是目前集成ADC产品中用得最多的一种电路。

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