二进制权重图6是5比特二进制权重的数模转换器的实现方式,总共只有5个二进制编码的电流单元,即后一个电流大小是前一个的两倍,5比特二进制输入直接控制5个开关,用以确定流到负载RL的电流大小,形成模拟电压输出Vout。此方式实现的数模转换器控制非常简单,N比特数字输入码直接依次加在二进制加权电流单元开关上,不需要任何的译码动作。为了达到比较好的版图匹配,n*IO电流单元由n个单独的IO单元来实现。二进制加权数模转换器的缺点就是DNL 比较差,理论上来讲,**差的DNL发生在MSB(Most significant Bit)的转换: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。黄浦区优势数模转换器私人定做
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)黄浦区优势数模转换器私人定做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。
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。
分辨率分辨率是指D/A转换器能够转换的二进制位数。位数越多,分辨率越高。对一个分辨率为n位的D/A转换器,能够分辨的输入信号为满量程的1/2n。 [1]例如:8位的D/A转换器,若电压满量程为5V,则能分辨的**小电压为5V/28≈20mV, 10位的D/A转换器,若电压满量程为5V,则能分辨的**小电压为5V/210≈5mV。转换时间图5-2转换时间是指D/A转换器由数字量输入到转换输出稳定为止所需的时间。转换时间也叫隐定时间或者建立时间。当输出的模拟量为电压时,建立时间较长,主要是输出运算放大器所需的时间。图5-2中所示的ts即为转换时间。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。
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。静安区加工数模转换器量大从优
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。黄浦区优势数模转换器私人定做
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。黄浦区优势数模转换器私人定做
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