双缓冲方式:不让le1和le2一直为高,控制两级寄存器。
控制le1从高变低,将从di0~di7输入的数据存入输入寄存器。控制le2由高变低,则将输入寄存器的数据存入dac寄存器,开始d/a转换。双缓冲方式能做到对某个数据进行d/a转换的同时,输入下一个数据,适用于要求多个模拟量同时输出的场合。
5. 设计一个电路和相应程序完成一个锯齿波发生器的功能,使锯齿波呈正向增长且锯齿波周期可调。
电路如下:产生锯齿波只须将输出到dac 0832的数据由0循环递增,程序如下:
mov al, 0 ;初始值。
mov ax, 290h ;d/a转换器的端口地址。
cycle: inc al
out ax, cl
jmp cycle ;若无则转cycle
上面程序在执行时得到的输出电压将为连续上升的锯齿波,我们可以利用延迟来调整锯齿波的周期。程序如下:
mov al, 0初始值。
mov dx, 290h ;d/a转换器的端口地址。
cycle: inc al
out dx, al往d/a转换器输出数据。
call delay
jmp cycle若无则转cycle
mov cx, times ;times为延迟常数。
delay: loop delay
ret6. 什么叫模/数转换精度?什么叫转换率?什么叫分辨率?
模/数转换绝对精度:指对应于一个给定的数字量的实际模拟量输入与理论模拟量输入之差。实际上对应于同一个数字量其模拟量输入不是固定值,而是一个范围。
模/数转换相对精度:在整个转换范围内,任一数字量所对应的模拟输入量实际值与理论值之间的差。
转换率:完成一次a/d转换所须的时间,在大多数情况下,转换率是转换时间的倒数。
分辨率:这个参数是a/d转换器对微小输入量变化的敏感程度的描述。
7. 说明并行比较、双积分式和逐次逼近式a/d转换的工作原理。
答:并行比较adc由电阻分压器、比较器、缓冲器及编码器四部分组成。这种结构的adc所有位的转换同时完成, 其转换时间主要取决于比较器的开关速度、编码器的传输时间延迟等。
双积分式adc的基本原理是通过两次积分将输入的模拟电压转换成与其平均值成正比的时间间隔。与此同时,在此时间间隔内利用计数器对时钟脉冲进行计数,从而实现a/d转换。
逐次逼近型adc是应用非常广泛的模/数转换方法,它由比较器、d/a转换器、比较寄存器sar、时钟发生器以及控制逻辑电路组成,将采样输入信号与已知电压不断进行比较,然后转换成二进制数。
8. 比较并行比较、双积分式和逐次逼近式a/d转换的优缺点。
答:并行比较adc特点增加输出**对转换时间的影响较小,但随着分辨率的提高,需要高密度的模拟设计以实现转换所必需的数量很大的精密分压电阻和比较器电路。
积分型adc两次积分的时间都是利用同一个时钟发生器和计数器来确定,其转换精度只取决于参考电压。此外,由于输入端采用了积分器,所以对交流噪声的干扰有很强的抑制能力。若把积分器定时积分的时间取为工频信号的整数倍,可把由工频噪声引起的误差减小到最小,从而有效地抑制电网的工频干扰。
这类adc主要应用于低速、精密测量等领域,如数字电压表。其优点是:分辨率高,可达22位;功耗低、成本低。
缺点是:转换速率低,转换速率在12位时为100~300sps。
逐次逼近adc的优点:高速,采样速率可达1msps;与其它adc相比,功耗相当低;在分辨率低于12位时,**较低。缺点:
在高于14位分辨率情况下,**较高;传感器产生的信号在进行模/ 数转换之前需要进行调理,包括增益级和滤波,这样会明显增加成本。
9. 在实时控制和实时数据处理系统中,当需要同时测量和控制多路信息时,常用什么方法解决?
答:以adc0809为例,模拟输入部分提供一个8通道的多路开关和寻址逻辑,可以接入8个输入电压,由三位地址输入adda、addb、addc的不同组合来选择。我们可查询状态端口确定转换是否完成。
当adc0809工作在查询模式时,利用adc0809 芯片有8路模拟信号输入通道的多路开关,可以实现8个模拟信号的分时转换。
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