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。真正的电压比较器还会增加一些辅助电路,加强性能。闵行区本地数模转换器量大从优
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。普陀区智能数模转换器推荐货源它是信息所能分辨的小量,也就是我们所说的用1LSB(Least Significant Bit)表示。
下面分别介绍每个性能参数的含义:1.失调误差:实际数模转换器和理想数模转换器输出存在固定的偏移,偏移量以LSB来表示,如图2,失调误差=0.3LSB 。2.增益误差:实际数模转换器和理想数模转换器的输出曲线存在增益误差,其定义为实际数模转换器最大电压减去理想数模转换器最大电压,单位为LSB,如图3的例子,增益误差=0.7LSB 。3.积分非线性(INL):相同输入数字码时,实际数模转换器的输出减去其对应的理想数模转换器输出,单位为LSB。4.微分非线性(DNL ):实际数模转换器在相邻码递增切换时的电压跳变的幅度((LSB)和1LSB的差值。
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。这一过程的精确度受量化误差的限制。
数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字—模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。图11.1.1表示了4位二进制数字量与经过D/A转换后输出的电压模拟量之间的对应关系。 由图11.1.1还可看出,两个相邻数码转换出的电压值是不连续的,两者的电压差由比较低码位**的位权值决定。它是信息所能分辨的**小量,也就是我们所说的用1LSB(Least Significant Bit)表示。对应于比较大输入数字量的最大电压输出值(***值),用FSR(Full Scale Range)表示对于双极性D/A转换,理想值为负域满量程。青浦区本地数模转换器批量定制
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。闵行区本地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。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]。闵行区本地数模转换器量大从优
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