本章一句话
真实世界的声音、图像和传感器输出通常是模拟信号;数字系统先用 ADC 把它们采样、量化成二进制,再由 DSP 运算处理,最后用 DAC 和重建滤波器还原为平滑的模拟信号。
🧭 初学者导航
- 模拟量如何变成数字量:采样、奈奎斯特频率、抗混叠和量化。
- 四类 ADC:Flash、双积分、逐次逼近和Σ-Δ。
- 数字量如何变回模拟量:二进制加权、R/2R 梯形网络及误差。
- DSP 信号处理链:实时处理系统的完整框图与典型应用。
- DSP 芯片内部:Harvard 架构、流水线和 TMS320C6000 系列。
模拟量如何变成数字量
采样:把连续波形“拍照”
采样是在时间轴上取足够多的离散值。每个样本表示该瞬间的幅度;样本越密,越能还原波形。

**图 12-1 采样过程示意。**采样脉冲在各时刻“读取”模拟波形,输出一串幅度对应的离散脉冲。
现实波形通常包含基波和谐波。采样前先通过低通抗混叠滤波器,去掉过高频率的谐波,否则高频成分会伪装成低频信号。
采样定理与奈奎斯特频率
若模拟信号最高频率为 ,采样频率必须满足:
最高可被指定采样频率正确表示的信号频率称为奈奎斯特频率,等于采样频率的一半。工程上通常留出裕量,让采样频率明显高于两倍最高信号频率。
记忆口诀
“最高频率乘二是最低采样率”。只要采样率不足,就可能发生混叠。
“弹跳球”类比
只拍一张照片,只知道球此刻离地,无法判断上升、下降或弹跳高度;拍两张得到的信息仍很少;拍四张,运动轨迹开始显现。采样也是如此:样本越多,波形轮廓越清楚。


图 12-2 采样定理的弹跳球类比。(a) 一个样本几乎无法判断轨迹;(c) 四个等间隔样本已能勾勒出大致路径。
为什么一定要滤波:混叠
若模拟信号含有高于奈奎斯特频率的分量,采样频谱会彼此重叠,高频分量折叠成错误的低频分量,这种错误信号称为混叠(aliasing)。混叠一旦产生,后级数字处理无法可靠地把它从有效信号中分离出来。

**图 12-3 当 时的混叠。**采样脉冲的频谱与模拟信号频谱重叠,产生干扰。
抗混叠低通滤波器要在采样前削弱高于奈奎斯特频率的所有分量。提高采样率也能降低混叠,但 ADC 的速度和成本限制了采样率上限。

图 12-4 经过低通滤波后,模拟频谱与采样频谱不重叠,混叠被消除。
应用:数字音频
常见音频采样率为 32 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz。CD 使用 44.1 kHz,因此理论上可捕获约 22.05 kHz,覆盖通常认为的人耳 20 kHz 上限。语音若只保留到 4 kHz,8 kHz 采样率即可获得可懂的语音;若保留到 10 kHz,则至少需要约 20 kHz 采样率。
保持:给 ADC 留出转换时间
采样后,样本值必须保持不变直到下一个采样脉冲到来。这个**采样保持(sample-and-hold)**电路把瞬时值变成一段平顶电平,让 ADC 在转换期间面对恒定输入,输出呈阶梯状。

**图 12-5 采样保持操作。**每个样本在一个采样周期内保持不变。
ADC 与量化
ADC 将采样保持输出转换为一串表示幅度的二进制码。量化就是把每个样本映射到有限的离散电平;位数越多,量化台阶越细,误差越小。

**图 12-6 ADC 基本功能。**采样间隔内输入保持恒定,ADC 输出对应的二进制码。
两位量化例子
把波形量化成 0、1、2、3 四个电平,需要 2 位编码。教材采用“向下取整”量化,样本区间对应关系如下:
| 采样区间 | 量化电平 | 代码 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 00 |
| 2 | 1 | 01 |
| 3 | 2 | 10 |
| 4 | 1 | 01 |
| 5 | 1 | 01 |
| 6 | 1 | 01 |
| 7 | 1 | 01 |
| 8 | 2 | 10 |
| 9 | 3 | 11 |
| 10 | 3 | 11 |
| 11 | 3 | 11 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11 |

**图 12-7 四个量化电平(2 位)的采样保持输出。**浅灰色为原模拟波形。
将这些 2 位码送入 DAC 重建,会得到明显失真的阶梯波形:

**图 12-8 用四级量化(2 位)重建图 12-7。**位数少,误差较大。
四位量化例子
改用 16 个量化电平(4 位)时,样本码为:
| 区间 | 电平 | 代码 | 区间 | 电平 | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 8 | 10 | 1010 |
| 2 | 5 | 0101 | 9 | 14 | 1110 |
| 3 | 8 | 1000 | 10 | 15 | 1111 |
| 4 | 7 | 0111 | 11 | 15 | 1111 |
| 5 | 5 | 0101 | 12 | 15 | 1111 |
| 6 | 4 | 0100 | 13 | 14 | 1110 |
| 7 | 6 | 0110 |

图 12-9 十六个量化电平(4 位)的采样保持输出。

**图 12-10 用十六级量化(4 位)重建图 12-9。**比 2 位量化更接近原波形。
核心结论
采样率决定“时间上看得够不够密”;量化位数决定“电压上分得够不够细”。两者是不同维度,不能互相替代。
四类 ADC
运算放大器基础
运算放大器(op-amp)是高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性放大器,具有反相和同相两个输入端、一个输出端。
反相放大器闭环增益:
负号表示相位反转。负反馈使反相端近似 0 V,这个点称为虚地。作为比较器时,两个输入只要有很小差异,输出就会饱和到 HIGH 或 LOW,取决于哪一个输入更高。



图 12-11 运算放大器。(a) 符号;(b) 反相放大器;(c) 比较器。
Flash(并行)ADC
Flash ADC 用多个高速比较器同时把输入电压与一组参考电压比较,再由优先编码器生成二进制码。n 位 Flash ADC 需要 个比较器:3 位需 7 个,4 位需 15 个。比较器数量多是缺点,但并行工作使它拥有最高吞吐率(samples per second)。

**图 12-12 三位 Flash ADC。**电阻分压器产生参考电压,优先编码器选择最高的 HIGH 比较器输出。
Worked Example 12-1:读取三位 Flash ADC 输出
给定图 12-12 的 3 位 Flash ADC,参考电压 ,输入波形和使能脉冲见图 12-13。每次使能脉冲到来时,读取比较器阵列并编码。输出序列为:
100, 110, 111, 110, 100, 010, 000, 001, 011, 101, 110, 111。

图 12-13 对波形采样并转换为二进制码。

图 12-14 采样保持值对应的数字输出。 是最低有效位(LSB)。
**相关问题:**若使能脉冲频率减半,只剩 6 个脉冲,输出为 100,111,100,000,011,110,部分波形信息会丢失。
双积分 ADC
双积分 ADC 常用于数字电压表。第一阶段,输入电压通过积分器,在固定时间内产生负向线性斜坡;计数器达到预定值后,切换到固定的负参考电压,积分器以固定斜率反向回到 0 V。第二阶段的回零时间与原输入电压成正比,计数器记录该时间并输出数字码。




**图 12-15、12-16 双积分转换。**固定积分时间消除输入幅度对斜率的影响,回零时间只由输入大小决定,抗噪性能好但速度较慢。
逐次逼近 ADC(SAR)
SAR ADC 由 DAC、逐次逼近寄存器(SAR)和比较器组成。它从 MSB 开始试探:先把 MSB 置 1,若 DAC 输出大于输入就清零,否则保留;再试下一位,直到 LSB。n 位转换固定需要 n 次比较,速度介于 Flash 和双积分之间。

图 12-17 逐次逼近 ADC 结构。
Worked Example 12-2:4 位 SAR 转换 5.1 V
假设 4 位 DAC 各位权重为 8 V、4 V、2 V、1 V,输入为 5.1 V:
- 试 MSB:DAC=8 V,大于 5.1 V,MSB 清零。
- 试 4 V 位:DAC=4 V,小于 5.1 V,保留该位。
- 试 2 V 位:DAC=4+2=6 V,大于输入,清零该位。
- 试 1 V 位:DAC=4+1=5 V,小于输入,保留该位。
最终 SAR 码为 0101,对应约 5 V。

图 12-18 5.1 V 的四位逐次逼近过程。
ADC0804 实例
ADC0804 是 8 位 SAR ADC,使用 +5 V 电源,转换时间约 100 μs,带片上时钟,也可使用外部时钟;输出为三态,可直接接微处理器总线。内部等效为 256 电阻 DAC 网络,8 次比较后将结果送入输出锁存器并拉低 INTR。CS、WR、RD 控制复位、启动和三态输出。

图 12-19 ADC0804 模拟-数字转换器。

Σ-Δ ADC
Σ-Δ(sigma-delta)ADC 基于增量调制,量化的是相邻样本的差值而不是绝对值。其量化器只有 1 位,输出是高速 0/1 比特流;在固定时间窗内,1 的比例代表输入幅度:全是 1 表示最大正输入,约一半的 1 表示零输入,全是 0 表示最大负输入。

图 12-20 Σ-Δ ADC 的比特密度表示幅度。
输入与 DAC 反馈信号相减,差值经积分后送入 1 位量化器;反馈会努力使量化信号跟随输入。

图 12-21 Σ-Δ ADC 的部分功能框图。
计数器统计每个时间窗中的 1,再把计数值锁存为 n 位码:

**图 12-22 一种 Σ-Δ ADC 实现。**Σ-Δ 特别适合音频和通信,但通常需要过采样与数字滤波。
ADC 测试与错误
测试时给 ADC 输入线性斜坡,把输出码再送入 DAC,观察重建的阶梯斜坡与理想输入是否一致。

图 12-23 用 DAC 回测 ADC。
- 缺码(missing code):某个二进制码从不出现,阶梯会保持两段时间后跳过一级。
- 错误码(incorrect code):某些位固定为 0/1 或权重异常,多个输出码错误。
- 偏移(offset):整体转换曲线平移,ADC 认为输入比真实值大或小。



图 12-24 ADC 输出错误。
Worked Example 12-3:查找 Flash ADC 缺码故障
图 12-25 的 4 位 Flash ADC 测试结果缺少代码 0011。因此最可能是比较器 3 输出卡在无效的 LOW 状态。


图 12-25 缺少 0011 码的测试结果。
数字量如何变回模拟量
二进制加权输入 DAC
每个输入位经不同阻值电阻接入反相运放。输入为 1 时产生电流,为 0 时无电流;电阻值按二进制权重成倍增加(R、2R、4R、8R),因此电流按 2 的幂次加权,反馈电阻把总电流转成输出电压。

**图 12-26 四位二进制加权输入 DAC。**最低阻值对应最高权重 MSB。
缺点是需要很多精确且跨度很大的电阻。8 位 DAC 要从 R 到 128R 的八种阻值,匹配要求高,量产困难。
Worked Example 12-4:计算加权 DAC 输出
图 12-27 中,输入高电平为 +5 V,电阻对应 分别为 200 kΩ、100 kΩ、50 kΩ、25 kΩ,反馈电阻为 10 kΩ。各位单独为 1 时:
输入码 0000, 0001, 0010, 0011... 时,输出从 0 V 开始,每增加 1 个码,输出下降 0.25 V,直到 1111 对应 −3.75 V。


图 12-27 加权 DAC Worked Example 输入。

图 12-28 图 12-27 DAC 的输出。
R/2R 梯形 DAC
R/2R 梯形网络只需要 R 和 2R 两种阻值,克服了二进制加权 DAC 的多阻值难题。对于 4 位网络,单独置位时输出权重依次减半:MSB 1000 为 −5 V,0100 为 −2.5 V,0010 为 −1.25 V,LSB 0001 为 −0.625 V。

图 12-29 四位 R/2R 梯形 DAC。

**图 12-30 R/2R 梯形各位输入的等效电路。**运放虚地使等效电阻到地支路几乎无电流,电流全部流经反馈电阻。
DAC 性能指标
- 分辨率:n 位 DAC 有 个离散步,常写成 ,也可直接用位数表示。
- 精度:实际输出与理想输出的最大偏差,通常按满量程百分比表示,理想目标不超过 ±1/2 LSB。
- 线性度:实际输出阶梯偏离理想直线的程度;全零时仍有输出属于偏移误差。
- 单调性:输入码递增时,输出不能反向跳变。
- 建立时间:输入码改变后,输出进入最终值 ±1/2 LSB 范围所需时间。
Worked Example 12-5:计算 DAC 分辨率
(a) 8 位:
(b) 12 位:
16 位相关问题答案为 。
DAC 测试与错误
将 0 到 的递增二进制码依次送入 DAC,理想输出是线性阶梯。

图 12-31 DAC 的基本测试设置。
常见错误:
- 非单调:输出出现反向台阶,可能某一位卡在 0/1。
- 微分非线性:某些台阶过小或过大,常由某一位的电阻权重不正确造成。
- 低/高增益:所有台阶统一偏小/偏大,可能是反馈电阻异常。
- 偏移误差:输入
0000时已有非零输出,且所有台阶整体平移,可能是运放故障。




图 12-32 DAC 的几类转换错误。
Worked Example 12-6:定位非单调故障
图 12-33 中,正常递增 4 位码被转换成:
0010, 0011, 0010, 0011, 0110, 0111, 0110, 0111, 1010, 1011, 1010, 1011, 1110, 1111, 1110, 1111。
可见 位始终为 HIGH,导致非单调。先监视器件输入脚:若外部脚在变化,故障在 DAC 内部;若外部脚始终 HIGH,则检查是否有焊桥短接到 +V。

图 12-33 非单调 DAC 的诊断例。
重建滤波器
DAC 输出的快速阶梯跳变包含高频成分。低通**重建滤波器(后置滤波器)**去掉这些高频分量,把阶梯平滑成近似原模拟波形。

图 12-34 重建滤波器平滑 DAC 的阶梯输出。
DSP 信号处理链
数字信号处理(DSP)把声音、视频和传感器等模拟信息数字化,再用数字算法增强、修改或压缩。典型链路是:
模拟输入 → 抗混叠低通滤波器 → 采样保持 → ADC → DSP → DAC → 重建低通滤波器 → 模拟输出。

图 12-35 原模拟信号与阶梯近似。

图 12-36 典型数字信号处理系统。
DSP 是面向专用任务的高速微处理器,必须实时跟上 ADC 的采样率。它可完成滤波、回声消除、频带增强、编码、压缩、纠错和图像增强等。
DSP 的应用
通信、音频与语音
电话语音常以 8 ksample/s 采样(奈奎斯特频率 4 kHz),每个样本 8 位时,原始数据率为 64 kbps。压缩到 32 kbps 通常听感变化不大,压到 8 kbps 音质明显下降,2 kbps 仅适合有限的词语识别。DSP 还能消除长途通信回声、执行多路复用和解复用。
声卡先用 ADC 把麦克风或 CD 音频转换成数字量,DSP 压缩后存储;播放时 DSP 解压,再经 DAC 和扬声器还原。音乐处理中还可实现滤波、混音、编辑、人工回声和混响。
语音识别与生成
语音生成通常播放事先数字化的语音;语音识别则要分割词语、提取参数并与样本匹配,复杂得多。
雷达与图像
DSP 可通过压缩提高雷达距离测量精度,通过滤波降低噪声、扩大探测范围,并改善目标分类;声呐也使用相似技术。CT 将多个方向的 X 射线采样并重建人体切片,MRI 利用磁场和射频信号成像,视频电话和数字电视则使用压缩减少比特数。
数字蜂窝电话

图 12-37 DSP 接收数字输入并产生数字输出。

图 12-38 数字蜂窝电话的简化框图。
麦克风语音经 codec 中的 ADC 数字化,DSP 完成压缩、协议处理、纠错和加密,再交给 RF 部分调制发射。接收路径相反:RF 解调后进入 DSP,最后经 codec 的 DAC 和扬声器还原。
典型 DSP 功能包括:语音压缩、语音解压、协议处理、错误检测与纠正、加密与解密。
DSP 芯片内部
Harvard 架构
许多 DSP 采用 Harvard 架构:CPU 同时连接独立的程序存储器和数据存储器,可并行取指和读写数据,提高吞吐率。

图 12-39 采用 Harvard 架构的 DSP。
DSP 可分为定点和浮点两类。定点器件成本低、通常更快;浮点器件动态范围大,适合复杂数值运算。
TMS320C6000 系列
TMS320C62xx、C64xx、C67xx 是 TI TMS320 系列示例:C62xx/C64xx 为定点,C67xx 支持浮点。C64xx 有 64 个 32 位通用寄存器,C62xx/C67xx 有 32 个;芯片包含 8 个功能单元(2 个乘法器和 6 个 ALU)。

图 12-40 TMS320C6000 系列 DSP 的通用框图。
| DSP | 类型 | 应用 | 处理速度 | 乘加速度 |
|---|---|---|---|---|
| C62xx | 定点 | 通用 | 1200–2400 MIPS | 300–600 MMACS |
| C64xx | 定点 | 专用 | 3200–4800 MIPS | 1600–2400 MMACS |
| C67xx | 浮点 | 通用 | 600–1000 MFLOPS | 200–333 MMACS |
MIPS 是每秒百万条指令,MFLOPS 是每秒百万次浮点运算,MMACS 是每秒百万次乘加。
数据通路与功能单元
CPU 分为 A、B 两条数据通路,每条含一半通用寄存器和四个功能单元:
- M 单元:乘法。
- L 单元:算术、逻辑及杂项运算。
- S 单元:比较、移位及杂项算术。
- D 单元:加载、存储及杂项操作。
流水线
流水线让多条指令同时处于不同处理阶段,主要分为 Fetch、Decode、Execute。

图 12-41 流水线取指的四个阶段。
- PG(Program address generate):生成程序地址。
- PS(Program address send):把地址送入存储器。
- PW(Program access ready wait):等待存储器读操作完成。
- PR(Program fetch packet receive):CPU 接收指令包。

**图 12-42 流水线译码的两个阶段。**DP 将指令包拆成执行包并分配给功能单元,DC 对指令进行译码。

**图 12-43 流水线执行阶段。**执行最多包含 E1–E5 五个阶段,具体指令不一定使用全部阶段。
存储器、接口和封装
程序存储器按 256 位(8 条 32 位指令)组织,容量 64 kB;数据存储器也为 64 kB,可按 8、16、32 或 64 位访问。DMA 可绕过 CPU 搬运数据,EMIF 支持外部存储器,另有串行 I/O 和两个通用定时器。TMS320C6000 系列采用 352 引脚 BGA、CMOS 工艺。


图 12-44 352 引脚 BGA 封装。(a) 顶视图;(b) 底视图;(c) 侧视图。
教材习题配图(原图保留)
以下图片来自本章课后练习与答案,保留原教材图号,便于对照练习题。

图 12-45 采样练习波形。

图 12-46 Flash ADC 练习波形。

图 12-47 Flash ADC 练习波形。

图 12-48 练习用 DAC 电路。

图 12-48(b) DAC 输入序列。

图 12-49 DAC 练习输入。

图 12-50 DAC 输出故障练习。

图 12-51 DSP 系统框图练习。

图 12-52 相关问题答案图。

图 12-53 相关问题答案图。

图 12-54 相关问题答案图。
- 采样把模拟波形变成离散样本;采样率必须高于最高频率的两倍。
- 抗混叠滤波器去掉奈奎斯特频率以上的成分;采样保持让 ADC 有时间转换。
- 量化把样本映射成二进制码,位数越多,幅度分辨率越高。
- Flash、双积分、逐次逼近和 Σ-Δ 是四种典型 ADC。
- 二进制加权和 R/2R 梯形是两类典型 DAC;重建滤波器平滑其阶梯输出。
- ADC 常见错误有缺码、错误码和偏移;DAC 常见错误有非单调、微分非线性、增益误差和偏移。
- DSP 是面向实时处理的专用微处理器,常用于音频、通信、雷达、医学成像和图像压缩。
- Harvard 架构把程序存储器和数据存储器分开;流水线包含取指、译码、执行。
自测题
- 若模拟信号最高频率为 20 kHz,最低采样频率是多少?为什么工程上还要留裕量?
- 抗混叠滤波器应放在 ADC 前还是 DAC 后?它分别解决什么问题?
- 4 位 Flash ADC 需要多少个比较器?为什么 Flash ADC 快但面积大?
- 双积分 ADC 的第二阶段回零时间与哪个量成正比?
- 用 4 位 SAR ADC 转换 5.1 V(位权 8、4、2、1 V),最终代码是什么?
- Σ-Δ ADC 的单比特流中,“1”的密度如何表示模拟幅度?
- 8 位 DAC 的理想分辨率百分比是多少?
- 如何从 DAC 阶梯波形判断非单调、偏移和低增益?
- 为什么 DSP 系统需要 DAC 后的重建滤波器?
- Harvard 架构的两块内部存储器分别保存什么?流水线的三个主阶段是什么?
最后检查
看到“模拟 → 数字 → 模拟”,先问三个问题:采样率是否满足奈奎斯特?量化位数是否足够?滤波器是否放在正确位置?这三问能覆盖本章最常见的设计错误。
自测一下
模数转换的采样定理说明了什么?
参考答案:采样定理说明采样频率必须高于模拟信号最高频率的两倍,即 ,才能用离散样本正确表示原信号;最高可被正确表示的频率称为奈奎斯特频率,等于采样频率的一半。若采样率不足,高频分量会折叠成错误的低频信号,产生混叠,且事后无法可靠分离,因此采样前要用低通抗混叠滤波器削弱高于奈奎斯特频率的成分。
量化误差的来源是什么?
参考答案:量化是把每个样本的连续幅度映射到有限的离散电平,只能取最接近的量化级,样本真实值与量化电平之间的差就是量化误差。位数越少、量化台阶越粗,误差越大:教材例子中 2 位只有 4 个电平,重建波形失真明显;4 位有 16 个电平,重建波形明显更接近原波形。采样率与量化位数是两个不同维度,不能互相替代。
逐次逼近型 ADC 的转换过程如何?
参考答案:它由 DAC、逐次逼近寄存器和比较器组成,从最高位 MSB 开始逐位试探:先把该位置 1,若 DAC 输出大于输入电压就清零该位,否则保留,再试下一位,直到最低位。n 位转换固定需要 n 次比较,速度介于 Flash ADC 和双积分 ADC 之间。例如 4 位 SAR、位权 8/4/2/1 V 转换 5.1 V 时,依次试探后保留 4 V 和 1 V 位,最终输出 0101。
DAC 分辨率与最小步进电压有什么关系?
参考答案:n 位 DAC 的满量程被分成 个离散步,分辨率常写成 的百分比,也可直接用位数表示。位数越多,每个码对应的最小步进电压越小,输出阶梯越细。例如 8 位 DAC 的分辨率为 ,12 位则约为 0.0244%。
采样保持电路在数据转换中起什么作用?
参考答案:它把采样瞬间“拍下”的瞬时幅度保持不变,直到下一个采样脉冲到来,把瞬时值变成一段平顶电平。这样 ADC 在整个转换期间面对的是恒定输入,有足够时间完成转换,输出呈阶梯状。没有采样保持,输入在转换过程中变化会导致转换结果出错。