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数模转换器基本参数
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下面分别介绍每个性能参数的含义:1.失调误差:实际数模转换器和理想数模转换器输出存在固定的偏移,偏移量以LSB来表示,如图2,失调误差=0.3LSB 。2.增益误差:实际数模转换器和理想数模转换器的输出曲线存在增益误差,其定义为实际数模转换器最大电压减去理想数模转换器最大电压,单位为LSB,如图3的例子,增益误差=0.7LSB 。3.积分非线性(INL):相同输入数字码时,实际数模转换器的输出减去其对应的理想数模转换器输出,单位为LSB。4.微分非线性(DNL ):实际数模转换器在相邻码递增切换时的电压跳变的幅度((LSB)和1LSB的差值。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。黄浦区通用数模转换器销售厂

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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]。杨浦区加工数模转换器现价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。

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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]

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]。在实际使用中,表示分辨率大小的方法也用输入数字量的位数来表示。

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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。许多模拟数字转换集成电路在内部就已经包含了这样的采样-保持子系统 [2]。崇明区本地数模转换器量大从优

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。黄浦区通用数模转换器销售厂

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。黄浦区通用数模转换器销售厂

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