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《集成A/D转换器应用技术和实用线路》,作者纪宗南;2009由中国电力出版社出版。《集成A/D转换器应用技术和实用线路》全书共分7章,选材新颖、内容丰富、通俗易懂,并具有科学性、先进性和实用价值,可供计算机、电力及电子测量、工业自动化控制、家用电器等领域的工程技术人员阅读,也可作为高等院校有关专业的教材和参考书。
前言
第1章集成A/D转换器和外围电路
1.1A/D转换器概述
1.1.1A/D转换器的主要参数
1.1.2A/D转换器的基本原理
1.1.3A/D转换器的选择原则
1.1.4A/D转换器的发展动态
1.2A/D转换器外围电路的分析
1.2.1仪表放大器
1.2.2隔离放大器
1.2.3采样/保持放大器
1.2.4信号调理器
1.3A/D转换器外围电路设计要点
1.3.1放大器的选择技巧
1.3.2怎样保持放大器的设计原则
1.3.3电源地线设计
1.3.4信号的隔离
1.3.5数字接口电路
思考题
第2章通用A/D转换器的应用
2.1专配单片机的41/2位数字多用表ADc
2.1.1MAxl33/MAXl34的性能特点
2.1.2MAXl33/MAX134的工作原理
2.1.3MAXl33/MAX134的应用电路
2.2具有单片机接口兼容的单线数据输出A/D转换器
2.2.1MAx187/MAx189的性能特点
2.2.2MAx187/MAX189的电路分析
2.2.3MAx187/MAx189的典型应用
2.2.4MAx187/MAx189设计中的几个问题
2.3具有自动校准功能和串行接口的A/D转换器
2.3.1MAX194的性能特点
2.3.2MAx194的内部结构和引脚功能
2.3.3MAX194设计要点
2.3.4MAX194的应用电路
2.4高分辨的单线输出A/D转换器
2.4.1MAx195的性能特点
2.4.2MAX195的电路说明
2.4.3MAx195应用电路和设计要求
2.5内含单片机接口的快速A/D转换器
2.5.1AD574A/AD674A,AD1674的性能特点
2.5.2AD574A/AD674A/ADl674的工作原理
2.5.3AD574A/AD674A/ADl674和微控制器(单片机)的接口
2.5.4AD574A/AD674A/ADl674的使用和设计要点
2.6单片精密24位A/D转换器
2.6.1AD7710的性能特点
2.6.2AD7710的工作原理
2.6.3AD7710的应用
2.6.4AD7710设计和使用要点
思考题
第3章高速、高分辨A/D转换器的应用
3.1单片机接口的高分辨A/D转换器
3.1.1MAx1400的性能特点
3.1.2MAx1400的电路分析(说明)
3.1.3MAx1400的典型应用
3.2高分辨率的单片数据采集系统
3.2.1AD7716的性能特点
3.2.2AD7716的工作原理
3.2.3AD7716系统设计应考虑的问题
3.2.4AD7716的典型应用电路
3.3微功耗的A/D转换器
3.3.1LTC2413的性能特点
3.3.2LTc2413内部电路的设计
3.3.3LTC2413的应用电路
3.4内嵌单片机的单片数据采集系统
3.4.1ADuc834的性能特点
3.4.2ADLLC834的工作原理
3.4.3ADLLC834的典型应用
3.4.4ADuC834的设计提示
3.5具有高速转换速率和快闪功能的A/D转换器
3.5.1MAx104的性能特点
3.5.2MAX104的工作原理
3.5.3MAX104的典型应用
3.5.4MAx104设计和使用说明
3.6高速低功耗、多通道同时采样的A/D转换器
3.6.1AD7865的性能特点
3.6.2AD7865的电路分析
3.6.3AD7865和微处理器(up或uC)接口电路
3.6.4AD7865使用说明
3.7高速、并列结构的A/D转换器
3.7.1MAxl00的性能特点
3.7.2MAxl00的工作原理
3.7.3MAxl00的应用电路
3.7.4MAX的设计要点
思考题
第4章内嵌MCUA/D转换器的应用
4.1内嵌MCu的转换器件
4.1.1概述
4.1.2主要特性
4.1.3典型器件说明
4.2内嵌Mcu的单片A/D转换子系统
4.2.1ADμc812的性能特点
4.2.2ADμc812的电路分析
4.2.3ADμC812的应用电路
4.2.4ADμC812的设计要点
4.3内含8051CPu的12位数据采集系统
4.3.1MAX/7651/MAx7652的性能特点
4.3.2MAX7651/MAX7652的电路结构
4.3.3MAX7651/MAX7652的设计和使用说明
4.4具有8032内核的快闪编程系统
4.4.1μPSD3234BV-24的性能特点
4.4.2μPSD3234BV-24的电路
4.4.3SD3234BV-24设计提示
思考题
第5章A/D转换的实用线路
5.1由5G14433构成的数字电压表
5.1.15G14433主要性能特点
5.1.2数字电压表实际线路分析
5.1.3数字电压表设计和使用中的几个问题
5.2由MAXl38组成的数字电压表
5.2.1MAXl38/MAX139/MAx140的性能特点
5.2.2数字电压表实用线路说明
5.3由ADD3701构成的4量程数字电压表
5.3.1ADD3701的主要特点
5.3.2ADD3701的主要性能
5.3.34量程数字电压表实用线路
5.4内含微控制器的51/2A/D转换器
5.4.1H17159/H17159A的性能特点
5.4.2H17159/H17159A的工作原理
5.4.3由H17159/H17159A组成的51/2位智能数字电压表
5.5单片集成电路构成的智能数字万用表
5.5.1概述
5.2.2单片集成电路简介
5.5.3硬件电路设计
5.5.4软件设计
5.5.5实用电路
5.5.6主要技术指标
5.6其他实用线路
第6章A/D转换的综合实用线路
6.1单片机构成的智能电感测量仪
6.1.1概述
6.1.2工作原理
6.1.3电感仪的硬件电路
6.1.4软件分析
6.1.5性能指标
6.2多功能的功率因数测量仪
6.1.1概述
6.2.2工作原理
6.2.3硬件配置
6.2.4软件分析
6.2.5性能
6.3电池综合参数测量仪
6.3.1概述
6.3.2工作原理
6.3.3电路说明
6.3.4软件分析
6.3.5性能
……
第7章集成A/D转换器的应用技术
参考文献
……
ISBN: 9787508374741
开本: 16
定价: 30.00 元
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
接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议电气接口: 串口接口位DB9接口传输介质: 超五类双绞线或者485专用线工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工隔离度: 隔...
1、供电的不同:转换线不需要再接一个独立电源了;但是转换器不同,它里面是有有很复杂的转换电路的,需要独立供电方能工作; 2、转换的方式不同:转换线只是简单的导线连接起来,但是转换器是经过内部的转换芯片...
使用A/D转换器的液位测量/控制器
在化工生产中,生产装置对液位参数的要求极高。设计中使用传感器与测量/控制电路结合的A/D转换器进行液位的测量和控制。该设计具有结构简单、安装方便、可靠性高等特点,用于实际的生产工艺中效果比较理想。
相位补偿型电光A/D转换器的优化设计
提出了一种可以提高泰勒型电光A/D转换器有效位的方案,其原理是用相位补偿的直接转向波导或分支波导代替传统的S-弯曲波导。采用有限差分束传输法设计出由质子交换工艺制作的高折射率微棱镜进行相位补偿的4位电光A/D转换器的波导结构,利用保角变换方法对调制电极参数进行优化。最后得到优化结构参数为设计4-6位的高速电光A/D转换器提供了理论依据,同时也得到了一些对实际设计有一定指导意义的结论。
d/a转换器是计算机或其它数字系统与模拟量控制对象之间联系的桥梁,它的任务是将离散的数字信号转换为连续变化的模拟信号。在工业控制领域中,d/a转换器是不可缺少的重要组成部分。
以下以一个四位的d/a转换器说明d/a转换器的工作原理: 当d3=1 i3=vd/2r=vref/(1×2r) 当d3=0 i3=0 当d2=1 i2=vd/2r=vref/(2×2r) 当d2=0 i2=0 当d1=1 i1=vd/2r=vref/(4×2r) 当d1=1 i1=0 当d0=1 i0=vd/2r=vref/(8×2r) 当d0=1 i0=0 vout=-iout1×rf 由此可见:随着d3-d0的取值(0、1)的不同在运放输出端可以得到不同的电压量。如果用数字量来控制电子开关的通断(1表示接通,0表示断开) 例如:d3d2d1d0 vout 0000 0v 0001 1/24vref*rf/r 0010 2/24 vref*rf/r 0011 3/24 vref*rf/r 15/24 vref*rf/r 可见:在输出端可得到与输入数字量成正比的模拟电压量。
AD转换器介绍
1. AD转换器的分类
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
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。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
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。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
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,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,最典型的是由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,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现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。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
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。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须一致,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。最近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先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。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
2. AD转换器的主要技术指标
1)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。
2)转换速率(Conversion Rate)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。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。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(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。
3)量化误差(Quantizing Error) 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。
4)偏移误差(Offset Error) 输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。
5)满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。
6)线性度(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上三种误差。
其他指标还有:绝对精度(Absolute Accuracy) ,相对精度(Relative Accuracy),微分非线性,单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性。
3. DA转换器
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。
1)电压输出型(如TLC5620)
电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。
2)电流输出型(如THS5661A)
电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOSDA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使响应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。
3)乘算型(如AD7533)
DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。
4)一位DA转换器
一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。
4. DA转换器的主要技术指标:
1)分辩率(Resolution) 指最小模拟输出量(对应数字量仅最低位为‘1’)与最大量(对应数字量所有有效位为‘1’)之比。
2)建立时间(Setting Time) 是将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间,也可以认为是转换时间。DA中常用建立时间来描述其速度,而不是AD中常用的转换速率。一般地,电流输出DA建立时间较短,电压输出DA则较长。
其他指标还有线性度(Linearity),转换精度,温度系数/漂移。
说明:⑴ 注①:当电池标志闪烁时,表示电池电压已低于2.5V,用户需在30天内更换电池,在此时间内,系统仍能正常工作。注②:在密码输入屏时,不输入密码或者密码输入错误按下“SET”键,可以查看各设置项,但不能修改。⑵ 所有状态下,按住“SHT”键再按“INC”键,均不保存当前修改设置并返回测量界面。⑶ 各参数设置屏意义,详见《D3型功能设置对照表》。 | ||||
D3型功能设置对照表 | ||||
功能设置屏1 | bAU | 通讯设定 | XXXX,第一位为波特率设定:0:无通讯;1:9600;2:4800;3:2400;4:1200;后三位为通讯地址设定,0~255 | |
功能设置屏2 | ZIP | 压缩因子修正 | 压缩因子是否修正 yes 或no | |
功能设置屏3 | n2 | N2百分比 | 设置N2百分比,范围0~15% | |
功能设置屏4 | A1t | 第一路报警控制字 | XXXX:个位:0:不报警;1:高报;2:低报;十位:1:报警时输出低电平;2:报警时输出高电平;百位:无意义千位:报警监控参数,0:工况流量;1:标况流量;2:压力;3:温度 | |
A1u | 第一路报警值 | XXXXXX,小数点可移动 | ||
A2F | 第二路报警回差 | XXXX,小数点可移动 | ||
功能设置屏6 | tEP | 温度设定 | XXXX,温度设定,小数点可移动,单位℃ | |
功能设置屏7 | PoC | 记录设定 | XXXX,设为0,不记录。后三位数字:0~999,设定记录周期,单位:分钟。第一位数字:1:记录每日0点的总量、标况量、温度、压力、日期、报警状态。2:记录启停时的日期、时间、总量、标况量、温度、压力、报警状态。3:固定时间间隔记录日期、时间、总量、标况量、温度、压力、报警状态。 | |
PuS | 当量脉冲设定 | 一个脉冲对应的标况体积流量,单位m3/h | ||
(1)内部电路板和其他零件的更换及相关操作必须由专业工程师或技术人员进行。
(2)打开壳盖前须保证设备断电至少10min。壳盖的打开须由专业工程师或技术人员进行。
(3)防爆型的转换器必须转移到一个安全的区域进行维修保养、拆卸、再组装。
(4)转换器电路板组件中包含敏感部件,可能会被静电损坏。小心操作以免直接接触电子
部件或电路板上的电路图案,必要时需采取相应的防静电措施。
《现代传感器应用技术和实用线路》是《单片机外围器件应用丛书》之一。
《现代传感器应用技术和实用线路》从优化单片机输入通道结构出发,全面系统地介绍各种新型传感器的实用线路和应用技术。《现代传感器应用技术和实用线路》共分7章,第1章为现代传感器综述,第2~4章分别介绍开关量输出、大信号输出、数字量输出的传感器和应用电路,第5章详细分析传感器接口技术和应用电路,第6~7章重点阐述传感器的实用线路、综合应用电路及应用技术,内容充分反映了国内外在该领域的最新成果和发展动态。
《现代传感器应用技术和实用线路》适合高等院校的电力电子、自动化、通信、计算机等专业的高年级本科生、研究生学习参考,也可作为从事相关专业的工程技术人员参考。