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数模转换器基本参数
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转换精度是指D/A转换器的实际输出与理论值之间的误差。转换精度可分为***精度和相对精度。(1)***精度指对应于给定的数字量,D/A转换器的输出端实际测得的模拟输出值(电流或电压)与理论值之差。***精度由D/A转换的增益误差、线性误差和噪声等综合因素决定。(2)相对精度指在零点和满量程值校准后,各种数字输入的模拟量输出与理论值之差,可把各种输入的误差画成曲线。对线性D/A转换而言,相对精度就是非线性度。 [1]精度一般采用数字量的比较低有效位作为衡量单位,一般取为± 1/2 LSB。例如,若是8位D/A转换器,则转换精度为±(1/2)*(1/256) = ± 1/512。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]。普陀区通用数模转换器现价

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线性误差线性误差用来描述当数字量变化时,D/A转换输出的电模拟量按比例关系变化的程度。 模拟量输出偏离理想输出的最大值称为线性误差。温度系数温度系数是指在规定的范围内,温度每变化1℃增益、线性度、零点及偏移等参数的变化量。温度系数直接影响转换精度。 [1]集成的D/A转换器的类型很多,有多种分类方法:1)按其转换方式,可分为并行和串行两大类;2)按生产工艺,可分为双极型(TTL型)和CMOS型等,它们的精度和速度各不相同;3)按分辨率,可分为8位、10位、12位、16位等;4)按输出方式,可分为电压输出型和电流输出型两类。 [1]上海个性化数模转换器工厂直销失调误差(或称零点误差)定义为数字输入全为0码时,其模拟输出值与理想输出值之偏差值。

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在D/A转换过程中,影响转换精度的主要因素有失调误差、增益误差、非线性误差和微分非线性误差。转换速度转换速度一般由建立时间决定。从输入由全0突变为全1时开始,到输出电压稳定在FSR±½LSB范围(或以FSR±x%FSR指明范围)内为止,这段时间称为建立时间,它是DAC的比较大响应时间,所以用它衡量转换速度的快慢 [1]。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。电源抑制比对于高质量的D/A转换器,要求开关电路及运算放大器所用的电源电压发生变化时,对输出电压影响极小。通常把满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比。

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]。通常把满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比。

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随着数字技术,特别是计算机技术的飞速发展与普及,在现代控制、通信及检测等领域,为了提高系统的性能指标,对信号的处理***采用了数字计算机技术。由于系统的实际对象往往都是一些模拟量(如温度、压力、位移、图像等),要使计算机或数字仪表能识别、处理这些信号,必须首先将这些模拟信号转换成数字信号;而经计算机分析、处理后输出的数字量也往往需要将其转换为相应模拟信号才能为执行机构所接受。这样,就需要一种能在模拟信号与数字信号之间起桥梁作用的电路--模数和数模转换器。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。奉贤区质量数模转换器生产企业

如N位D/A转换器,其分辨率为1/(2^N-1)。普陀区通用数模转换器现价

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。这样就要求定义一个参数来表示新的数字信号采样自模拟信号速率。这个速率称为转换器的采样率(samplingrate)或采样频率(samplingfrequency) [2]。可以采集连续变化、带宽受限的信号(即每隔一时间测量并存储一个信号值),然后可以通过插值将转换后的离散信号还原为原始信号。这一过程的精确度受量化误差的限制。然而,*当采样率比信号频率的两倍还高的情况下才可能达到对原始信号的忠实还原,这一规律在采样定理有所体现 [2]。普陀区通用数模转换器现价

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