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基于Multisim的倒T型电阻网络DA转换器设计(数电)

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简介:
本文介绍了利用Multisim软件进行倒T型电阻网络DA转换器的设计方法,在数字电路课程中提供了一个实用的教学案例。 倒T型电阻网络DA转换器设计(数电)及Multisim仿真

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  • MultisimTDA()
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    本文介绍了利用Multisim软件进行倒T型电阻网络DA转换器的设计方法,在数字电路课程中提供了一个实用的教学案例。 倒T型电阻网络DA转换器设计(数电)及Multisim仿真
  • TDA实验Multisim源文件
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    本资源提供了一个基于Multisim软件的倒T型电阻网络数模转换器(DAC)实验电路源文件。此电路用于教育和研究目的,帮助用户理解DAC的工作原理及模拟信号生成过程。 倒T型电阻网络DA转换器实验电路的Multisim源文件展示了该类型网络仅使用两种不同阻值的电阻的特点,这为电路的设计与制作提供了极大的便利性。
  • TD/A(11.2)
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    本段介绍一种基于倒T型电阻网络结构的数字模拟转换器设计原理与应用,探讨其在音频设备中的精度与性能优势。 11.2.1 电路结构 4位倒T型电阻网络DA转换器的原理图如图所示。从图中可以看出,解码网络中的电阻只有两种:R 和 2R,并且它们构成了一种倒T形结构,因此也被称为 R-2R 倒 T 形电阻网络 DAC。其中 S0 到 S3 是模拟开关,由输入数码 Di 控制;当 Di = 1 时,Si 连接到运算放大器的反相端,电流 Ii 流入求和电路;当 Di = 0 时,Si 将电阻2R 接地。整个 R-2R 解码网络呈倒T形结构,并且由一个运算放大器 A 构成。 11.2.2 工作原理 模拟开关 Si 受输入数码 Di 控制:当 Di = 1 时,Si 连接到运算放大器的反相端,电流 Ii 流入求和电路;如果 Di = 0,则将电阻 2R 接地。根据运算放大器在线性运用中的“虚地”概念可知,在任何情况下与 Si 相连的 2R 都会接地。
  • (Multisim仿真实验)DA
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    本实验通过Multisim软件进行数字电路仿真,重点探索DA转换器的工作原理及其应用,增强对模数转换技术的理解和实践能力。 教你如何使用Multisim进行数电仿真实验,适用于Multisim7、Multisim8和Multisim10版本。
  • Multisim逐次比较AD
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    本项目通过Multisim软件平台,设计并仿真了逐次比较型模数转换器(ADC)电路,详细分析了其工作原理和性能特点。 逐次比较型模拟数字转换器是用于将连续时间、幅值的模拟信号转化为离散时间、幅值的数字信号的一种电路,这种电路被称为模数转换器(A/D 转换器或 ADC)。在测试中使用 100Hz 的正弦波作为源信号,并根据需要放大到峰值为8V。采样频率设定为200Hz,通过示波器观察所检测的正弦波信号以确保其基本不失真。此外,需保证所测得的正弦波信号在正峰值时幅度保持在 8±0.5 V 的范围内。 此电路设计中最多使用9个集成运放,并且量化精度要求低于0.5V。发光二极管用于显示输出高低电平的状态变化。
  • 51单片机自制R2RDA/AD源代码及路图
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    本项目提供51单片机实现R2R电阻网络DAC和ADC转换的详细教程、源代码及电路图,适合电子爱好者学习与实践。 本段落介绍了一种利用51单片机与R2R电阻网络自制的DA(数模转换)和AD(模数转换)模块,并提供了相应的源代码及电路图。在程序中,定义了各个引脚的功能,包括DA输出、比较器输入、LED灯以及按键等。用户可以通过按键实现个位和十分位数值加1的操作。该转换器设计简洁且易于实施,适用于小型电子设备的设计需求。
  • D/A
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    简介:权电阻型D/A转换器是一种将数字信号转化为模拟信号的关键电子元件,其核心原理是通过不同阻值的电阻对应二进制位的重要性来实现电压或电流的连续变化输出。 在第一章中提到过,在一个多位二进制数里,每一位上的1所代表的具体数值被称为这一位的权值。对于一个n位的二进制数而言,从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB),每一位置对应的权依次为。 接下来介绍的是4位权电阻网络D/A转换器的工作原理及其构成:该电路由权电阻网络、四个模拟开关以及一个求和放大器组成。图中S0至S3代表了这四个模拟开关,它们的状态会根据输入代码的值进行变化。当某一位为1时,对应的开关将会连接到参考电压VREF上;而如果这一位是0,则相应的开关将被接地处理。 在这类转换电路里,求和放大器使用了一个负反馈配置下的运算放大器作为核心组件。为了简化分析过程中的计算工作,可以假设这个运放是一个理想化的模型——即其开环增益为无穷大,并且输入端的电流几乎为零(意味着它的输入阻抗是无限大的)。
  • DA74LS161阶梯波生成路.ms12
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    本项目设计了一种利用DA转换器及计数器74LS161构建的阶梯波生成电路,适用于信号处理和模拟技术领域。通过调整输入参数可以灵活地产生不同步阶宽度和幅度的阶梯波形,为电子实验与教学提供了便捷工具。 使用DA转换器和计数器74LS161构成阶梯波发生电路,电路源文件为ms12,请使用Multisim12打开。
  • MSP430DA以实现功能
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    本项目基于MSP430微控制器设计了一种数字化电位器方案,通过数模转换(DAC)技术实现了模拟电位器的功能,适用于电子设备中电阻值调节的应用场景。 在电子工程领域内,MSP430系列微控制器是由德州仪器(Texas Instruments)推出的一款超低功耗的16位微处理器,在各种嵌入式系统设计中被广泛使用。本主题聚焦于如何利用MSP4305529型号的微控制器进行数字模拟(DA)转换,实现数字电位器的功能。数字电位器是一种可编程电阻,能够替代传统电位器,并通过软件控制来改变其阻值,提高系统的可靠性和灵活性。 **DA转换原理:** 数字模拟转换(简称DA转换)是将二进制信号转化为相应电压的过程。MSP4305529内建了DA转换模块,由DAC寄存器、DA转换电路和基准电压源组成。其工作过程是接收输入的数字代码,并将其转化成对应的模拟输出电压,该电压可以通过外部连接到其他组件如放大器或负载电阻来控制它们的工作状态。 **MSP4305529的DA转换模块特点:** 1. **低功耗**:由于采用超低功耗设计,特别适合电池供电的应用。 2. **高速度**:能够快速完成数字到模拟信号的转换工作,适用于实时控制系统。 3. **高精度**:其输出电压与内部基准电压有关,可以提供精确且分辨率高的模拟信号。 4. **直接接口**:可以直接通过微控制器的总线系统进行通信,简化硬件设计。 **实现数字电位器功能:** 利用软件编程来调整MSP4305529上的DA转换模块输出值以改变电阻网络中的分压比例。这可以通过修改DA寄存器内的数值,并在每次按键操作时更新其内容来完成电压的增加或减少,从而控制最终的模拟信号输出。 **关键步骤:** 1. **初始化设置**:配置好DA转换模块的工作参数如基准源和速率。 2. **编写函数逻辑**:根据用户输入(例如通过按钮),计算新的目标值并更新到相应的寄存器中。 3. **中断处理程序设计**:可以使用按键触发中断,当检测到按键动作时执行增加或减少电压的操作。 4. **误差校正机制**:由于实际操作中的精度限制可能导致输出不是完全准确的期望值,因此需要采取适当的补偿措施进行调整。 5. **持续监控状态**:在主循环中定期检查DA转换模块的工作情况,确保其正常运行。 通过以上步骤可以利用MSP4305529实现一个数字电位器系统,能够精确地控制模拟电压。这项技术适用于音频设备、电源管理及传感器调理等多种应用场景,在实际项目开发过程中还需考虑温度变化影响、噪声抑制等问题以保证系统的稳定性与可靠性。
  • 模拟子技术课程MultisimSAR路仿真
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    本课程设计通过Multisim软件平台,实现并分析了SAR(逐次逼近寄存器)型模数转换电路的原理和性能,为深入学习数字信号处理技术打下基础。 本电路为作者原创设计。通过使用D触发器、计数器、模拟比较器以及门电路等分立器件搭建而成,能够将输入的模拟电压转换成二进制数字量。此电路适合大专院校电子专业学生参考学习。