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N比特电阻分压型DAC需要2N个电阻,电流舵DAC则需要2N-1个电流单元。电阻分压型数模转换器利用电阻对基准电压VREF分压产生1LSB的电压,I LSB=VREF/2N,电流舵DAC由单位电流IO流过电阻负载RL产生的压降IO*RL产生1LSB的电压,所以电流舵DAC中的IO和位数以及RL的大小决定了VouT的幅度,VouT=(2N- I ) *RL*IO 。很明显,图5的两种数模转换器的输出电压特性均为单调性的。两种数模转换器的微分非线性误差(DNL)均由单个器件的精度所决定,所以DNL会比较小,假设单元电流IO的标准偏差(Standard Deviation)为σ(I),则DNL大小为σ(I)/IO,而INL和流到RL上的单元电流个数n有关,INL大小为n1/2* σ(I)/IO这一过程的精确度受量化误差的限制。上海质量数模转换器推荐货源

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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。闵行区优势数模转换器批量定制模拟信号在时域上是连续的,因此可以将它转换为时间上连续的一系列数字信号。

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当D1单独作用时,T型电阻网络如图9-5中的图(a)所示,其d点左下电路的戴维宁等效如图9-5中的图(b)所示。同理,D2单独作用时d点左下电路的戴维宁等效电源如图9-5中的图(c)所示;D3单独作用时d点左下电路的戴维南等效电源如图9-5中的图(d)所示。故D1、D2、D3单独作用时转换器的输出分别为 [4]T型电阻网络由于只用了R和2R两种阻值的电阻,因此其精度易于提高,也便于制造集成电路。但是,T型电阻网络也存在以下缺点:在工作过程中,T型网络相当于一根传输线,从电阻开始到运放输入端建立起稳定的电流电压为止需要一定的传输时间,当输入数字信号位数较多时,将会影响D/A转换器的工作速度。另外,电阻网络作为转换器参考电压VR的负载电阻将会随二进制数D的不同有所波动,参考电压的稳定性可能因此受到影响。所以实际中,常用下面的倒T型D/A转换器。

DAC和ADC在一些处理数字信号的应用程序中非常重要。模拟信号的可理解性或者保真性都可以得到改善,通过使用ADC将模拟的输入信号转换为数字的形式,然后数字信号再经过“清理”,**终的数字脉冲再通过使用DAC重新转换为模拟信号。数字量是由一位一位的数码构成的,每个数位都**一定的权。比如,二进制数1001, 比较高位的权是23=8,此位上的代码1表示数值1*23=8;比较低位的权是20=1,此位上的,代码1表示数值1*20=1;其它数位均为0,因此二进制数1001就等于十进制数9。 [1]为了把一个数字量变为模拟量,必须把每一位的数码按照权来转换为对应的模拟量,再把各模拟量相加,这样得到的总模拟量便对应于给定的数据。由于工作温度会对运算放大器加权电阻网络等产生影响,所以只有在一定的工作范围内才能保证额定精度指标。

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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]。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)。金山区通用数模转换器批量定制

在满刻度输出的条件下,温度每升高1℃,输出变化的百分数定义为温度系数。上海质量数模转换器推荐货源

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