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。仪表促进了更快的ADC速度和更多的通道数与密度,设计者必须评估转换器的输出格式,以及基本的转换性能。金山区优势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]。静安区个性化数模转换器工厂直销使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。

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:
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。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。

采样是指用每隔一定时间的信号样值序列来代替原来在时间上连续的信号,也就是在时间上将模拟信号离散化 [4]。量化是用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的离散值 [4]。编码则是按照一定的规律,把量化后的值用二进制数字表示,然后转换成二值或多值的数字信号流。这样得到的数字信号可以通过电缆、微波干线、卫星通道等数字线路传输 [4]。模数转换器的种类很多,按工作原理的不同,可分成间接ADC和直接ADC [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。金山区优势数模转换器批量定制
对于双极性D/A转换,理想值为负域满量程。金山区优势数模转换器批量定制
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]。金山区优势数模转换器批量定制
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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。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。静安区优势数模转换器现价数字量是用代码按数位组合起来表示的...