当D1单独作用时,T型电阻网络如图9-5中的图(a)所示,其d点左下电路的戴维宁等效如图9-5中的图(b)所示。同理,D2单独作用时d点左下电路的戴维宁等效电源如图9-5中的图(c)所示;D3单独作用时d点左下电路的戴维南等效电源如图9-5中的图(d)所示。故D1、D2、D3单独作用时转换器的输出分别为 [4]T型电阻网络由于只用了R和2R两种阻值的电阻,因此其精度易于提高,也便于制造集成电路。但是,T型电阻网络也存在以下缺点:在工作过程中,T型网络相当于一根传输线,从电阻开始到运放输入端建立起稳定的电流电压为止需要一定的传输时间,当输入数字信号位数较多时,将会影响D/A转换器的工作速度。另外,电阻网络作为转换器参考电压VR的负载电阻将会随二进制数D的不同有所波动,参考电压的稳定性可能因此受到影响。所以实际中,常用下面的倒T型D/A转换器。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。金山区本地数模转换器批量定制

DAC和ADC在一些处理数字信号的应用程序中非常重要。模拟信号的可理解性或者保真性都可以得到改善,通过使用ADC将模拟的输入信号转换为数字的形式,然后数字信号再经过“清理”,**终的数字脉冲再通过使用DAC重新转换为模拟信号。数字量是由一位一位的数码构成的,每个数位都**一定的权。比如,二进制数1001, 比较高位的权是23=8,此位上的代码1表示数值1*23=8;比较低位的权是20=1,此位上的,代码1表示数值1*20=1;其它数位均为0,因此二进制数1001就等于十进制数9。 [1]为了把一个数字量变为模拟量,必须把每一位的数码按照权来转换为对应的模拟量,再把各模拟量相加,这样得到的总模拟量便对应于给定的数据。金山区优势数模转换器量大从优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。

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。由于实际使用的模拟数字转换器不能进行完全实时的转换,所以对输入信号进行一次转换的过程中必须通过一些外加方法使之保持恒定。常用的有采样-保持电路,在大多数的情况里,通过使用一个电容器可以存储输入的模拟电压,并通过开关或门电路来闭合、断开这个电容和输入信号的连接。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。
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。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。

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]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]。青浦区优势数模转换器量大从优
这些因素取决于ADC的采样速率与分辨率、输出数据速率,以及系统设计的功率要求,等等 [2]。金山区本地数模转换器批量定制
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]。金山区本地数模转换器批量定制
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一些早期的转换器的响应类型呈对数关系,由此来执行A-law算法或μ-law算法编码。误差模拟数字转换器的误差有若干种来源。量化错误和非线性误差(假设这个模拟数字转换器标称具有线性特征)是任何模拟数字转换中都存在的内在误差。也有一种被称作孔径错误(aperture error),它是由于时钟的不良振荡,且常常在对时域信号数字化的过程中出现。这种误差用一个称为“比较低有效位”的参数来衡量。采样率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或采样频率。在D/A转换过程中,影响转换精度的主...