数字模拟转换(digital-to-analog conversion、D/A转换器)是计算机采集控制系统与模拟量控制对象之间紧密联系的桥梁。D/A转换器的作用是将离散的数字信号转换为连续变化的模拟信号; [1]一个常见的例子就是以下的这个处理过程:通过调制解调器,将计算机上数据转换为模拟信号,然后通过双绞电话线来传输。执行这个功能的电路就叫做数字模拟转换器(DAC)。对于应用计算机采集系统的工业控制领域,D/A转换器是其不可缺少的重要组成部分。 [R–2R倒T形电阻网络DAC是工作速度较快、应用较多的一种。崇明区加工数模转换器怎么样
倒T型电阻网络图9-6为倒T型电阻网络D/A转换器原理图。由于P点接地、N点虚地,所以不论数码D0、D1、D2、D3是0还是1,电子开关S0、S1、S2、S3都相当于接地。因此,图9-6中各支路电流I0、I1、I2、I3和IR的大小不会因二进制数的不同而改变。并且,从任一节点a、b、C、d向左上看的等效电阻都等于R,所以流出VR的总电流为 [4]倒T型电阻网络也只用了R和2R两种阻值的电阻,但和T型电阻网络相比较,由于各支路电流始终存在且恒定不变,所以各支路电流到运放的反相输入端不存在传输时间,因此具有较高的转换速度。 [4浦东新区个性化数模转换器批量定制要考虑的问题包括:功耗、瞬变、数据与时钟的变形,以及对噪声的抑制能力 [2]。
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]。
它由若干个相同的R、2R网络节组成,每节对应于一个输入位。节与节之间串接成倒T形网络。R–2R倒T形电阻网络DAC是工作速度较快、应用较多的一种。和权电阻网络比较,由于它只有R、2R两种阻值,从而克服了权电阻阻值多,且阻值差别大的缺点 [1]。电流型DAC则是将恒流源切换到电阻网络中,恒流源内阻极大,相当于开路,所以连同电子开关在内,对它的转换精度影响都比较小,又因电子开关大多采用非饱和型的ECL开关电路,使这种DAC可以实现高速转换,转换精度较高 [1]CMOS(互补金属氧化物半导体)、LVDS(低压差分信令),还是CML(电流模式逻辑)。
根据信号与系统的理论,数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积,那么由卷积定理,数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱(即Sa函数)的乘积。这样,用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿,由数字信号便可恢复为采样信号。由采样定理,采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。一般实现时,不是直接依据这些原理,因为尖锐的采样信号很难获得,因此,这两次滤波(Sa函数和理想低通)可以合并(级联),并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的,所以在真实的系统中只能近似完成。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。静安区智能数模转换器现价
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。崇明区加工数模转换器怎么样
视频速度模数转换器(video-speed AD converter)是指针对视频速度将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,**表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为比较大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。真实的世界是模拟的世界,随着集成电路设计技术和制造工艺的进步,信号的处理越来越多的以数字信号的方式进行,数字电路处理信号的速度越来越快,精度也越来越高,模数转换器(Analog Digital Converter)和数模转换器(DigitalAnalog Converter)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,数字电路处理速度和精度的日益提高对转换器的要求也越来越高。崇明区加工数模转换器怎么样
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