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]。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。静安区个性化数模转换器量大从优

即0111...111到1000 ...000之间的转换,此时所有电流单元开关都有开/关互换的动作。假设单个电流单元的标准偏差为σ(I),根据统计学原理,可以简单的求得**差DNL为(2N _1)1/2*σ(I)/IOo。 INL偏差和Unary数模转换器是一样的。分段组合由前面的分析可知Unary译码方式比二进制权重方式能够实现更高的精度,但是其数字译码电路的复杂性以及功耗在高分辨率的要求下是以2的指数的方式增大,所以变的难以接受。对于更高精度的数模转换器,一般用两种方式相结合的方式来实现,即分段组合法方式(Segmented Architecture)。其中MSB部分由Unary方式来实现,达到高分辨率,LSB部分由Binary Weighted方式来实现,以节省Digital部分的面积。嘉定区本地数模转换器销售厂在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。

逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一种直接ADC,它也产生一系列比较电压VR,但与并联比较型ADC不同,它是逐个产生比较电压,逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行模数转换的。逐次逼近型ADC每次转换都要逐位比较,需要(n+1)个节拍脉冲才能完成,所以它比并联比较型ADC的转换速度慢,比双分积型ADC要快得多,属于中速ADC器件。另外位数多时,它需用的元器件比并联比较型少得多,所以它是集成ADC中,应用较广的一种 [5]。双积分型ADC:属于间接型ADC,它先对输入采样电压和基准电压进行两次积分,以获得与采样电压平均值成正比的时间间隔,同时在这个时间间隔内,用计数器对标准时钟脉冲(CP)计数,计数器输出的计数结果就是对应的数字量。双积分型ADC优点是抗干扰能力强;稳定性好;可实现高精度模数转换。主要缺点是转换速度低,因此这种转换器大多应用于要求精度较高而转换速度要求不高的仪器仪表中,例如用于多位高精度数字直流电压表中 [5]。
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC数模转换器或D/A 转换器。最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换为直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器相连,实现对生产过程的自动控制。数模转换器电路还用在利用反馈技术的模数转换器设计中。要考虑的问题包括:功耗、瞬变、数据与时钟的变形,以及对噪声的抑制能力 [2]。

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。R–2R倒T形电阻网络DAC是工作速度较快、应用较多的一种。青浦区质量数模转换器生产企业
对于双极性D/A转换,理想值为负域满量程。静安区个性化数模转换器量大从优
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:静安区个性化数模转换器量大从优
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8.有效位数(ENOB):实际数模转换器的SNDRREaL会小于理想情况,由上面的公式反推可以得到:ENOB= ( SNDRREAL.-1.76 ) /6.02 。9.总谐波失真(THD):所有阶谐波的总能量称为总谐波失真(单位为 dB )10.建立时间:输入二进制码切换时,输出电压建立到一定精度范围内所需要的时间,通常精度取0.5LSB,该性能反映了数模转换器的速度11.毛刺能量:输入切换时在输出呈现的短时间脉冲,成为毛刺,毛刺能量用该毛刺的面积表征,单位为pS*V。Unary电流舵数模转换器的分析方式和电阻分压类型数模转换器分析方式类似,图5左边是二比特的电阻分压DAC,图5右是二比特电流...