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。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。宝山区通用数模转换器工厂直销
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。长宁区个性化数模转换器工厂直销一般情况下,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。
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:
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。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。
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]。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。宝山区通用数模转换器推荐货源
对于双极性D/A转换,理想值为负域满量程。宝山区通用数模转换器工厂直销
随着数字技术,特别是计算机技术的飞速发展与普及,在现代控制、通信及检测等领域,为了提高系统的性能指标,对信号的处理***采用了数字计算机技术。由于系统的实际对象往往都是一些模拟量(如温度、压力、位移、图像等),要使计算机或数字仪表能识别、处理这些信号,必须首先将这些模拟信号转换成数字信号;而经计算机分析、处理后输出的数字量也往往需要将其转换为相应模拟信号才能为执行机构所接受。这样,就需要一种能在模拟信号与数字信号之间起桥梁作用的电路--模数和数模转换器。宝山区通用数模转换器工厂直销
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