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数模转换器基本参数
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工作温度范围一般情况下,影响D/A转换精度的主要环境和工作条件因素是温度和电源电压变化。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。较好的D/A转换器的工作温度范围在-40℃~85℃之间,较差的D/A转换器的工作温度范围在0℃~70℃之间。多数器件其静、动态指标均在25℃的工作温度下测得的,工作温度对各项精度指标的影响用温度系数来描述,如失调温度系数、增益温度系数、微分线性误差温度系数等。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。崇明区个性化数模转换器怎么样

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从图1可以看出模数和数模转换器在信号处理系统中所处的位置。以视频信号的处理流程为例进行简单的说明:1.通常传感器会先感应,将自然的光影像转化为模拟信号输入。2.转化得到的模拟信号会先进行放大,为了避免信号的高频干扰成份在模数 转换后折射到低频区域,模拟信号会先进行抗混叠滤波(Antiabasing filter),再进行模数转换。.滤波后的模拟视频信号通过ADC变成数字视频信号,数字视频信号可通过数字信号处理电路进行滤波/图像处理/压缩的动作。4.当需要将该视频信号输出时,将数字电路处理过的视频信号先经过数模转换器转化为模拟信号,由于数模转换器直接输出的信号仍然带有时钟台阶(step),所以会再经过光滑滤波器(smooth filter)后再输出。虹口区加工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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数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字—模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。图11.1.1表示了4位二进制数字量与经过D/A转换后输出的电压模拟量之间的对应关系。 由图11.1.1还可看出,两个相邻数码转换出的电压值是不连续的,两者的电压差由比较低码位**的位权值决定。它是信息所能分辨的**小量,也就是我们所说的用1LSB(Least Significant Bit)表示。对应于比较大输入数字量的最大电压输出值(***值),用FSR(Full Scale Range)表示

是基本部件。图中装置通过一个模拟量参考电压和一个电阻梯形网络产生以参考量为基准的分数值的权电流或权电压;而用由数码输入量控制的一组开关决定哪一些电流或电压相加起来形成输出量。所谓“权”,就是二进制数的每一位所**的值。例如三位二进制数“111“,右边第1位的“权”是 20/23=1/8;第2位是21/23=1/4;第3位是22/23=1/2。位数多的依次类推。图2为这种三位数模转换器的基本电路,参考电压VREF在R1、R2、R3中产生二进制权电流,电流通过开关。D/A转换器的转换精度与D/A转换器的集成芯片的结构和接口电路配置有关。

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D/A转换器的主要部件是电阻开关网络,通常是由输入的二进制数的各位控制一些开关,通过电阻网络,在运算放大器的输入端产生与二进制数各位的权成比例的电流,这些电流经过运算放大器相加和转换而成为与二进制数成比例的模拟电压。D/A转换的原理电路如概述图图5-1所示,是一个足 够精度的参考电压,运算放大器输入端的各支路对应待转换数据的第0位、第1位、...、第n-1位。支路中的开关由对应的数位来控制,如果该数位位“1”,则对应的开关闭合;如果该数位为“0”,则对应的开关打开。各输入支路中的电阻分别为R、2R、4R、...这些电阻称为权电阻。它们把数字量转换成电模拟量,即把二进制数字量转换为与其数值成正比的电模拟量。 [1]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。金山区通用数模转换器生产企业

这一过程的精确度受量化误差的限制。崇明区个性化数模转换器怎么样

D/A转换器由数码寄存器、模拟电子开关电路、解码网络、求和电路及基准电压几部分组成。数字量以串行或并行方式输入、存储于数码寄存器中,数字寄存器输出的各位数码,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权值成正比的电流值,再由求和电路将各种权值相加,即得到数字量对应的模拟量。按解码网络结构不同T型电阻网络D/A转换器相关示图倒T型电阻网络D/A转换器权电流D/A转换器权电阻网络D/A转换器按模拟电子开关电路的不同CMOS开关型D/A转换器(速度要求不高)双极型开关D/A转换器 电流开关型(速度要求较高)ECL电流开关型(转换速度更高)崇明区个性化数模转换器怎么样

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