DAC0832工作原理及其在单片机中的应用(基于Proteus仿真).doc
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2012年8月5日星期日/NUMPAGES9DAC0832工作原理及其在单片机中的应用基于Proteus仿真前言:本文详细地说明了D/A转换概念,DAC0832的引脚功能、工作原理,及其在单片机中的单缓冲,双缓冲,直通三种工作方式。1、D/A转换概念:即数模转换(DigitaltoAnalogConversion),输入数字量,输出一个与数字量相对应的模拟量(通常为电流或电压信号)。例如参考电压VREF为5V,采用8位的数模转换器时,当输入数字量为00000000时,输出的电压为0V,当输入的数字量为11111111时,输出的电压为5V。当输入的数字量从00000000到11111111变化时,输出的电压从0V到5V变化。这样每个数字量对应一个电压,即实现了数模转换。2、分辨率概念:分辨率是指最小输出电压(对应于输入数字量最低位为1时的输出电压)和最大输出电压(对应于输入数字量所有有效位全为1时的输出电压)之比。即输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。分辨率与D/A转换器的位数有确定的关系,可以表示成FS/2n。FS表示满量程输入值,n为D/A转换器的位数。例如,对于5V的满量程,采用4位的DAC时,分辨率为5V/16=0.3125V(分辨率用百分数表示为1/16=6.25%,分辨率常用百分比来表示),也就是说当输入的数字量每增加1,则输出的电压值增加0.3125V;采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV(用百分数表示为1/256=0.39%,),也就是说当输入的数字量每增加1,则输出的电压值增加19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV(用百分数表示为1/4096=0.0244%),也就是说当输入的数字量每增加1,则输出的电压值增加1.22mV。显然,位数越多,分辨率就越高。3、DAC0832引脚功能:(建议同时参考下面给出的DAC0832引脚排列图和DAC0832内部结构框图,这样更容易理解)(1)CS(chipselected芯片选择,片选):片选信号,低电平有效。(2)WR1:输入寄存器的写选通信号。(3)GND:第3脚的GND为模拟信号地,第10脚的GND为数字信号地(4)DI0~DI7(DI表示DigitalInput,数字输入):8位数据输入端,TTL电平。(5)VREF(Referencevoltageinput参考电压输入):基准电压输入引脚,要求外接精密电压源(-10~10V)(6)RFB(FeedBackResistor反馈电阻):反馈信号输入引脚,反馈电阻集成在芯片内部(7)IOUT1、IOUT2:电流输出引脚,电流IOUT1和IOUT2的和为常数(约为图3中的VREF/R),当输入全为1时Iout1最大,当输入为全0时,IOUT2最大。IOUT1和IOUT2随DAC寄存器的内容线性变化。单极性输出时,IOUT2通常接地。图1:DAC0832引脚排列(8)XFER:数据传送信号,低电平有效。(9)WR2:DAC寄存器写选通信号,(10)ILE(inputlatchenable输入锁存使能):数据允许锁存信号,高电平有效。(11)VCC:电源输入引脚(+5V~+15V)4、DAC0832工作原理:DAC0832是常用的8位电流输出型并行低速数模转换芯片,当需要转换为电压输出时,可外接运算放大器,运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻(图3中的Rfb),也可外接。内部集成两级输入寄存器,使得数据输入可采用双缓冲、单缓冲或直通方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。如图3所示,DAC0832由T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。图2:DAC0832内部结构框图图3:T型电阻网络D/A转换器于是输出电压的大小与数字量具有对应的关系。5、DAC0832的三种工作方式:DAC0832进行D/A转换,可以采用两种方法对数据进行锁存。(注意LE1,LE2低电平有效,即当它们为低电平时,输入锁存器和DAC寄存器工作在直通状态)第一种方法:输入锁存器工作在锁存状态,而DAC寄存器工作在直通状态。具体地说,就是使WR2和XFER都为低电平,从而DAC寄存器的锁存选通端LE2为低电平而直通;同时,使输入锁存器的控制信号ILE处于高电平、CS处于低电平,这样,当WR1端来一个负脉冲时,就可以完成1次转换。第二种方法:输入锁存器工作在直通状态,而DAC寄存器工作在锁存状态。就是使WR1和CS为低电平,ILE为高电平,这样,输入锁存器的锁存选通端LE1为低电平而