实验七:数模(DA)转换器的测量(湖南大学电路实验)
模 数(A D)转换器(微机实验报告)

模/数(A/D)转换器一、实验目的1、掌握ADC0809模数转换芯片与计算机的连接方法;2、了解ADC0809芯片的功能及编程方法;3、了解计算机如何进行数据采集。
二、实验设备1、PC机一台2、TPC-H微机接口实验系统实验箱一台3、连接导线若干三、实验内容1、实验电路原理图如图1。
ADC0809是8位A/ D转换器,每采集一次一般需100 s。
由于ADC0809 A/ D转换器转换结束后会自动产生EOC信号(高电平有效)。
通过实验台左下角电位器RW1输出0~5V直流电压送入ADC0809通道0(IN0),利用debug的输出命令启动A/D转换器,输入命令读取转换结果,验证输入电压与转换后数字的关系。
启动IN0开始转换: O 298, 0读取转换结果: I 298图1 模数转换电路2、编程采集IN0输入的电压,在屏幕上显示出转换后的数据(用16进制数)。
3、将JP3的1、2短接,使IN1处于双极性工作方式,并给IN1输入一个低频交流信号(幅度为±5V),编程采集这个信号数据并在屏幕上显示波形。
四、编程提示1、ADC0809的IN0口地址为298H,IN1口地址为299H。
2、IN0单极性输入电压与转换后数字的关系为:其中Ui为输入电压,UREF为参考电压,这里的参考电压为PC机的+5V电源。
3、一次A/D转换的程序可以为MOV DX,口地址OUT DX,AL ;启动转换;延时IN AL,DX ;读取转换结果放在AL五、参考流程图图2 流程图1图3 流程图2六、实验源程序code segmentassume cs:codestart:mov dx,298h ;启动A/D转换器out dx,almov cx,0ffh ;延迟delay:loop delayin al,dx ;从A/D转换器输入数据mov bl,al ;将Al保存到BLmov cl,4shr al,cl ;将AL右移四位call disp ;将显示子程序显示其高四位 mov al,bland al,0fhcall disp ;调显示子程序显示其低四位mov ah,02mov dl,20h ;加回车符int 21hpush dxmov ah,06h ;判断是否有键按下mov dl,0ffhint 21hpop dxje start ;若没有转startmov ah,4ch ;退出int 21hdisp proc near ;显示子程序mov dl,alcmp dl,9 ;比较DL是否大于9jle ddd ;若不大于则为“0”-“9”,加30h为其ASCⅡ码 add al,7 ;否则为“A”-“F”,再加7ddd:add dl,30h ;显示mov ah,0hint 21hretdisp endpcode endsend七、实验总结通过实验,掌握ADC0809模数转换芯片与计算机的连接方法;了解ADC0809芯片的功能及编程方法;了解计算机如何进行数据采集。
d a a d转换器实验报告

d a a d转换器实验报告D/A转换器实验报告引言:数字与模拟信号之间的转换是现代电子领域中的重要问题。
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter)是一种将数字信号转换为模拟信号的设备。
本实验旨在通过实际操作和观察,深入了解D/A转换器的原理和性能。
一、实验目的:1. 理解D/A转换器的工作原理;2. 掌握D/A转换器的实际应用;3. 分析D/A转换器的性能指标。
二、实验器材:1. D/A转换器芯片;2. 示波器;3. 电压源;4. 电阻、电容等辅助元器件。
三、实验步骤:1. 按照实验电路图连接实验器材;2. 设置示波器参数,观察输出波形;3. 调节输入信号,观察输出信号的变化;4. 记录实验数据。
四、实验结果与分析:在实验过程中,我们观察到D/A转换器的输出信号与输入信号之间存在着一定的差异。
这是由于D/A转换器的离散性和量化误差所导致的。
在理论上,D/A转换器应该能够完美地将数字信号转换为模拟信号,但在实际应用中,由于电路元器件的误差和噪声等因素的影响,输出信号会存在一定的偏差。
为了减小这种偏差,我们可以采取一些措施。
首先,选择高精度的D/A转换器芯片,以确保转换的准确性。
其次,合理设计电路,减小电路元器件的误差。
同时,通过滤波电路和抗干扰措施,降低噪声对输出信号的影响。
在实验中,我们还观察到了D/A转换器的线性度和动态性能。
线性度是指输出信号与输入信号之间的线性关系程度,动态性能是指D/A转换器在不同输入信号频率下的响应能力。
这两个指标对于D/A转换器的性能评估非常重要。
在实际应用中,我们需要根据具体的要求选择合适的D/A转换器,以满足信号转换的精度和速度要求。
五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了D/A转换器的原理和性能。
D/A转换器在现代电子领域中具有广泛的应用,例如音频信号处理、图像显示等。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的D/A转换器,并结合其他电路和控制方法,以实现信号的准确转换和处理。
d a转换器实验报告

d a转换器实验报告DA转换器实验报告引言:DA转换器(Digital-to-Analog Converter)是一种将数字信号转换为模拟信号的设备。
在现代电子技术中,DA转换器被广泛应用于各种领域,如通信、音频处理、自动控制等。
本实验旨在通过搭建DA转换器电路并进行实际测试,来深入了解其工作原理和性能特点。
一、实验目的本实验的目的是通过搭建DA转换器电路,了解其工作原理以及性能特点,并通过实际测试来验证其转换准确性和稳定性。
二、实验原理DA转换器的基本原理是将输入的数字信号转换为模拟信号输出。
常见的DA转换器有两种类型:并行式和串行式。
并行式DA转换器将输入的二进制数字信号同时转换为相应的模拟信号,而串行式DA转换器则是逐位地将二进制数字信号转换为模拟信号。
在本实验中,我们将使用串行式DA转换器。
串行式DA转换器由一个计数器和一个数字模拟转换器组成。
计数器用于逐位地将二进制数字信号输出,而数字模拟转换器则将二进制数字信号转换为相应的模拟信号输出。
三、实验步骤1. 搭建DA转换器电路:按照实验指导书上的电路图,连接计数器和数字模拟转换器。
2. 设置输入信号:通过调节计数器的输入信号,设置所需的二进制数字信号。
3. 测试输出信号:将数字模拟转换器的输出信号连接到示波器上,并观察输出信号的波形和幅度。
4. 记录实验数据:记录不同输入信号对应的输出信号波形和幅度,并进行分析。
四、实验结果与分析通过实验,我们得到了不同输入信号对应的输出信号波形和幅度数据。
根据实验数据,我们可以得出以下结论:1. 准确性:通过比对输入信号和输出信号的对应关系,可以发现DA转换器在转换过程中几乎没有误差,转换准确性非常高。
2. 稳定性:在实验过程中,我们发现无论输入信号如何变化,输出信号始终保持稳定,没有明显的波动或漂移现象。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了DA转换器的工作原理和性能特点。
DA转换器在现代电子技术中起着重要的作用,广泛应用于各个领域。
a d转换器的实验报告

a d转换器的实验报告《A/D转换器的实验报告》摘要:本实验旨在通过对A/D转换器的实验研究,探讨其工作原理和性能特点。
通过实验数据的收集和分析,得出了A/D转换器在不同工作条件下的表现,并对其应用进行了讨论和展望。
引言:A/D转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的重要电子器件,广泛应用于各种领域,如通信、控制、仪器仪表等。
本实验旨在通过对A/D转换器的实验研究,深入了解其工作原理和性能特点,并为实际应用提供参考依据。
实验目的:1. 了解A/D转换器的基本工作原理;2. 掌握A/D转换器的性能测试方法;3. 分析A/D转换器在不同工作条件下的性能特点。
实验装置:1. A/D转换器模块;2. 示波器;3. 信号发生器;4. 电脑及数据采集卡。
实验步骤:1. 连接实验装置,按照实验要求设置A/D转换器的工作参数;2. 发送不同频率、幅度的模拟信号到A/D转换器输入端,记录输出的数字信号;3. 对实验数据进行采集和分析,得出A/D转换器在不同工作条件下的性能特点。
实验结果:1. A/D转换器的分辨率和采样率对其性能有重要影响;2. 输入信号的频率、幅度对A/D转换器的输出精度有一定影响;3. A/D转换器在不同工作条件下表现出不同的性能特点。
结论:通过本实验,我们深入了解了A/D转换器的工作原理和性能特点,为其在实际应用中的选择和设计提供了依据。
同时,我们也发现了一些问题和改进的空间,为今后的研究和应用提供了方向和思路。
展望:A/D转换器作为一种重要的电子器件,其在各种领域的应用前景广阔。
我们将继续深入研究其性能特点和优化方法,为其在实际应用中发挥更大的作用做出贡献。
同时,我们也期待与更多的领域合作,将A/D转换器的应用推向新的高度。
电路实验七实验报告_数模转换电路测量

电路实验七实验报告
实验题目:数模转换电路测量
实验内容:
1.设计一个四位二进制数的数字模拟信号(D/A)转换器;
2.实验室提供100Ω和200Ω电阻用于搭接梯形电路,二进制数用0V、5V电压提供;
3.用集成运放µA741作放大输出,其供电电压为+12V和-12V;
4.记录输入的二进制数从0000——1111对应的输出电压值。
描点绘制数模转换的输入输
出曲线(用excel画)。
实验环境:
数字万用表、学生实验箱、导线、面包板、色环电阻。
实验原理:
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。
D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。
在实验中,我们用如下所示的电路来搭接一个数模转换器。
用4个开关K1、K2、K3、K4分别对应四位二进制数,当开关接地时,二进制数为0,当开关接基准电源时,二进制数为1。
我们将测量16个四位二进制数分别对应的输出模拟电压U o的值。
实验记录及结果分析:
实验测得的数据如下表(模拟信号电压取绝对值):
绘制出数模转换器的输入输出曲线图如下:
可见模拟输出电压随着数字信号的增加呈阶梯型增长,数字信号被转化为了模拟信号。
实验总结:
这一次的实验,因为电路较为复杂,且网上相关资料较少,所以做起来稍显困难,一开始有点找不到方向。
不过经过老师的指导和自己的摸索,逐渐掌握了方法,最后顺利完成了实验。
实验过程中学会了处理很多问题的方法,特别是面包板接线的一些操作。
同时,这次实验也让我们更深刻地理解了数模转换的概念。
d a转换实验报告

d a转换实验报告D A转换实验报告引言:数字与模拟信号的转换是现代通信和电子技术中的一个重要环节。
D A转换器(Digital-to-Analog Converter)是一种将数字信号转换为模拟信号的关键设备。
本实验旨在通过实际操作,了解D A转换器的工作原理、性能特点以及应用。
一、实验目的通过实验,掌握D A转换器的基本原理和工作方式,熟悉D A转换器的性能参数测量方法,以及了解D A转换器在实际应用中的一些特点。
二、实验器材1. D A转换器芯片2. 示波器3. 信号发生器4. 电阻、电容等元器件三、实验原理D A转换器是将数字信号转换为模拟信号的设备,其工作原理是通过一系列的数字信号处理,将离散的数字信号转换为连续的模拟信号。
常见的D A转换器有串行式D A转换器和并行式D A转换器。
四、实验步骤1. 搭建实验电路:按照实验要求,连接D A转换器芯片、示波器和信号发生器等设备。
2. 设置信号发生器:根据实验要求,设置信号发生器的输出频率、幅度等参数。
3. 测量输出信号:通过示波器,观察和记录D A转换器输出的模拟信号波形。
4. 测量性能参数:根据实验要求,测量D A转换器的分辨率、线性度、失真度等性能参数。
5. 分析实验结果:根据实验数据,对D A转换器的性能进行分析和评估。
五、实验结果与分析通过实验测量和分析,可以得到D A转换器的性能参数。
例如,分辨率是指DA转换器能够输出的模拟信号中最小变化量的大小,分辨率越高,转换精度越高。
线性度是指D A转换器输出信号与输入信号之间的线性关系,线性度越好,输出信号越准确。
失真度是指D A转换器输出信号与输入信号之间的差异程度,失真度越低,输出信号越接近输入信号。
六、应用与展望D A转换器在现代通信和电子技术中有着广泛的应用。
例如,在音频设备中,D A转换器用于将数字音频信号转换为模拟音频信号,实现声音的播放。
在图像处理领域,D A转换器用于将数字图像信号转换为模拟图像信号,实现图像的显示。
实验七+AD、DA转换器及其应用

一、实验目的
1.熟悉 熟悉A/D、D/A转换器的转换过程与工作原理 。 熟悉 、 转换器的转换过程与工作原理 2.掌握 D/A转换器 掌握 转换器DAC0832和A/D 转换器 转换器ADC0804的基 转换器 和 的基 本使用方法。 本使用方法。
输出模拟电压V 输出模拟电压 O 计算值 测量值
2.用ADC0804实现 用 实现A/D转换 实现 转换 (1)按下图接线; 按下图接线; 按下图接线
(2)输入模拟电压 IN取不同值时,测出输出数字信号,并 输入模拟电压V 取不同值时,测出输出数字信号, 输入模拟电压 记入表2。 记入表 。
表2 图4所示电路的输入模拟电压与输出数字量关系表 所示电路的输入模拟电压与输出数字量关系表 输出数字量 模拟输入 电压(V) 电压 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 计算值 测量值
2. ADC0804原理介绍 原理介绍 CS RD WR CLKIN INTR VIN(+) VIN(-) AGND VREF/2 DGND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17
VCC CLKR D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
ADC0804
16 15 14 13 12 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17 16
VCC ILE WR2 XFER D4 D5 D6 D7 Iout1 Iout2
DAC0832
15 14 13 12 11
DAC0832管脚功能 管脚功能 CS:片选信号,与ILE组合选通 :片选信号, 组合选通WR1 。 组合选通 ILE:数据锁存允许信号,与CS组合选通 组合选通WR1。 :数据锁存允许信号, 组合选通 WR1:第1写信号。 写信号。 写信号 XFER:数据传送控制信号,与WR2配合使用。 配合使用。 :数据传送控制信号, WR2:第2写信号。 写信号。 写信号 D7~D0:转换数据输入。 转换数据输入。 Iout1:电流输出 端。 电流输出1端 Iout2:电流输出 端。 电流输出2端 RF:反馈电阻端。 反馈电阻端。 VREF:参考电压输入端。 参考电压输入端。 AGND:模拟信号地。 :模拟信号地。 DGND:数字信号地。 :数字信号地。
数字模拟转换器实训报告

一、实训背景随着科技的不断发展,电子技术在各个领域中的应用日益广泛。
数字模拟转换器(DAC)作为电子系统中一个重要的组成部分,能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于音频、视频、通信等领域。
为了更好地理解数字模拟转换器的工作原理和应用,我们进行了为期两周的数字模拟转换器实训。
二、实训目的1. 理解数字模拟转换器的基本工作原理。
2. 掌握数字模拟转换器的类型及其特点。
3. 学会使用数字模拟转换器进行信号转换。
4. 提高动手能力和实际操作技能。
三、实训内容本次实训主要包括以下内容:1. 数字模拟转换器的基本原理2. 常见数字模拟转换器类型及其特点3. 数字模拟转换器的应用4. 实验操作与结果分析四、实训过程(一)数字模拟转换器的基本原理1. 数字信号与模拟信号:数字信号是离散的、有限的,而模拟信号是连续的、无限的。
数字模拟转换器的作用就是将数字信号转换为模拟信号,以满足各种应用需求。
2. 转换原理:数字模拟转换器主要分为两类:并行转换器和串行转换器。
并行转换器采用并行方式将数字信号转换为模拟信号,转换速度快;串行转换器采用串行方式转换,转换速度较慢。
(二)常见数字模拟转换器类型及其特点1. 并行转换器:并行转换器包括并行二进制转换器和并行梯形转换器。
并行二进制转换器转换速度快,但电路复杂;并行梯形转换器电路简单,但转换速度较慢。
2. 串行转换器:串行转换器包括串行二进制转换器和串行梯形转换器。
串行二进制转换器转换速度快,但电路复杂;串行梯形转换器电路简单,但转换速度较慢。
(三)数字模拟转换器的应用1. 音频信号处理:数字模拟转换器可以将数字音频信号转换为模拟音频信号,广泛应用于音频播放器、收音机等设备。
2. 视频信号处理:数字模拟转换器可以将数字视频信号转换为模拟视频信号,广泛应用于电视、显示器等设备。
3. 通信领域:数字模拟转换器可以将数字信号转换为模拟信号,以满足通信设备的需求。
(四)实验操作与结果分析1. 实验目的:通过实验,验证数字模拟转换器的工作原理,并掌握其实际应用。
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实验七:数模(D/A)转换器的测量
一、实验目的:
1.掌握数模转换器(DAC)的倒T型网络设计
2.测量分析数模转换器的输出电压与输入数字量之间的关系。
二、实验内容:
1、用100Ω和200Ω电阻在面包板上搭接表示四位二进制的梯形电路,梯形电路的高电
平为1v低电平为0v;
2、用实验箱的运放作输出电路;
3、记录输入从0000—1111对应的输出电压,描点绘制数模转换的输入输出曲线(用
excel画)。
三、实验环境:
DT9201数字万用表一个,面包板一个,电路箱一个(用到μA741集成电路芯片和1kΩ电位器),导线若干,电阻8个(分别为3个100Ω、5个220Ω)。
四、实验原理:
1.数模转换器(D/A):
数模转换器是一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称DAC或D/A转换器。
最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换为直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器相连,实现对生产过程的自动控制。
数模转换器电路还用在利用反馈技术的模数转换器设计中。
所谓数模(D/A)转换,就是把数字量信号转成模拟量信号,且输出电压与输入的数字量成一定的比列关系。
倒T型电阻网络DAC电路:
由R-2R电阻网络、单刀双掷模拟开关、基准电压和运算放大器四部分构成(电路图见下图)。
2.实验电路图:
五、实验数据:
六、数据分析处理:
输入输出曲线:
结论:在误差允许范围内,数模转换器的输出电压与输入数字量成线性关系。