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数模转换器基本参数
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8.有效位数(ENOB):实际数模转换器的SNDRREaL会小于理想情况,由上面的公式反推可以得到:ENOB= ( SNDRREAL.-1.76 ) /6.02 。9.总谐波失真(THD):所有阶谐波的总能量称为总谐波失真(单位为 dB )10.建立时间:输入二进制码切换时,输出电压建立到一定精度范围内所需要的时间,通常精度取0.5LSB,该性能反映了数模转换器的速度11.毛刺能量:输入切换时在输出呈现的短时间脉冲,成为毛刺,毛刺能量用该毛刺的面积表征,单位为pS*V。Unary电流舵数模转换器的分析方式和电阻分压类型数模转换器分析方式类似,图5左边是二比特的电阻分压DAC,图5右是二比特电流舵数模转换器。前者需要2-4译码器来控制开关选择某个分压点的电压作为转换器输出,而后者则需要二进制到温度计码的转换电路,二进制输入每增加‘1',流到负载RL的电流就会多IO。 [1]它由若干个相同的R、2R网络节组成,每节对应于一个输入位。节与节之间串接成倒T形网络。闵行区个性化数模转换器工厂直销

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逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一种直接ADC,它也产生一系列比较电压VR,但与并联比较型ADC不同,它是逐个产生比较电压,逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行模数转换的。逐次逼近型ADC每次转换都要逐位比较,需要(n+1)个节拍脉冲才能完成,所以它比并联比较型ADC的转换速度慢,比双分积型ADC要快得多,属于中速ADC器件。另外位数多时,它需用的元器件比并联比较型少得多,所以它是集成ADC中,应用较广的一种 [5]。双积分型ADC:属于间接型ADC,它先对输入采样电压和基准电压进行两次积分,以获得与采样电压平均值成正比的时间间隔,同时在这个时间间隔内,用计数器对标准时钟脉冲(CP)计数,计数器输出的计数结果就是对应的数字量。双积分型ADC优点是抗干扰能力强;稳定性好;可实现高精度模数转换。主要缺点是转换速度低,因此这种转换器大多应用于要求精度较高而转换速度要求不高的仪器仪表中,例如用于多位高精度数字直流电压表中 [5]。闵行区个性化数模转换器工厂直销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。

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基本上来说,数字模拟转换是与模拟数字转换相对的。在大多数的情况下,如果模拟数字转换器(ADC)被放置在通信电路中DAC的后面,数字信号输出就与输入的数字信号完全相同了。并且,在大多数的情况中,当DAC被放置在ADC的后面,那么输出的模拟信号就与输入的模拟信号完全相同了。二进制数字脉冲完全依靠它们自己就可以显现出一长串的1和0,这对人类观察者来说并没有明显的意义。但是当DAC被用于对二进制数字信号进行解码,输出的丰富含义就显现出来了。这个输出也许是文本、图片,或者是机械动作。

视频速度模数转换器(video-speed AD converter)是指针对视频速度将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,**表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为比较大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。真实的世界是模拟的世界,随着集成电路设计技术和制造工艺的进步,信号的处理越来越多的以数字信号的方式进行,数字电路处理信号的速度越来越快,精度也越来越高,模数转换器(Analog Digital Converter)和数模转换器(DigitalAnalog Converter)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,数字电路处理速度和精度的日益提高对转换器的要求也越来越高。数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。

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2.主要的输出选项是CMOS(互补金属氧化物半导体)、LVDS(低压差分信令),以及CML(电流模式逻辑) [2]。3.要考虑的问题包括:功耗、瞬变、数据与时钟的变形,以及对噪声的抑制能力 [2]。4.对于布局的考虑也是转换输出选择中的一个方面,尤其当采用LVDS技术时。 当设计者有多种ADC选择时,他们必须考虑采用哪种类型的数字数据输出:CMOS(互补金属氧化物半导体)、LVDS(低压差分信令),还是CML(电流模式逻辑)。ADC中所采用的每种数字输出类型都各有优缺点,设计者应结合自己的应用来考虑。这些因素取决于ADC的采样速率与分辨率、输出数据速率,以及系统设计的功率要求,等等 [2]。使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。崇明区优势数模转换器工厂直销

并且把理想的输入输出特性的偏差与满刻度输出之比的百分数定义为非线性误差。闵行区个性化数模转换器工厂直销

DAC主要由数字寄存器、模拟电子开关、位权网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成。用存于数字寄存器的数字量的各位数码,分别控制对应位的模拟电子开关,使数码为1的位在位权网络上产生与其位权成正比的电流值,再由运算放大器对各电流值求和,并转换成电压值 [1]。根据位权网络的不同,可以构成不同类型的DAC,如权电阻网络DAC、R–2R倒T形电阻网络DAC和单值电流型网络DAC等。权电阻网络DAC的转换精度取决于基准电压VREF,以及模拟电子开关、运算放大器和各权电阻值的精度。它的缺点是各权电阻的阻值都不相同,位数多时,其阻值相差甚远,这给保证精度带来很大困难,特别是对于集成电路的制作很不利,因此在集成的DAC中很少单独使用该电路 [1]。闵行区个性化数模转换器工厂直销

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间接ADC是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中间量转换成数字量,常用的有中间量是时间的双积分型ADC [5]。并联比较型ADC:由于并联比较型ADC采用各量级同时并行比较,各位输出码也是同时并行产生,所以转换速度快是它的突出优点,同时转换速度与输出码位的多少无关。并联比较型ADC的缺点是成本高、功耗大。因为n位输出的ADC,需要2n个电阻,(2n-1)个比较器和D触发器,以及复杂的编码网络,其元件数量随位数的增加,以几何级数上升。所以这种ADC适用于要求高速、低分辩率的场合 [5]。并且把理想的输入输出特性的偏差与满刻度输出之比的百分数定义为非线性误差。松江区个性化数模转换器性价...

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