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数模转换器基本参数
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数模转换器企业商机

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]。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。松江区智能数模转换器现价

8.有效位数(ENOB):实际数模转换器的SNDRREaL会小于理想情况,由上面的公式反推可以得到:ENOB= ( SNDRREAL.-1.76 ) /6.02 。9.总谐波失真(THD):所有阶谐波的总能量称为总谐波失真(单位为 dB )10.建立时间:输入二进制码切换时,输出电压建立到一定精度范围内所需要的时间,通常精度取0.5LSB,该性能反映了数模转换器的速度11.毛刺能量:输入切换时在输出呈现的短时间脉冲,成为毛刺,毛刺能量用该毛刺的面积表征,单位为pS*V。Unary电流舵数模转换器的分析方式和电阻分压类型数模转换器分析方式类似,图5左边是二比特的电阻分压DAC,图5右是二比特电流舵数模转换器。前者需要2-4译码器来控制开关选择某个分压点的电压作为转换器输出,而后者则需要二进制到温度计码的转换电路,二进制输入每增加‘1',流到负载RL的电流就会多IO。 [1]松江区加工数模转换器怎么样仪表促进了更快的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。

输入时其输出值与理想输出值(满量程)之间的偏差表示,一般也用LSB的份数或用偏差值相对满量程的百分数来表示。非线性误差D/A转换器的非线性误差定义为实际转换特性曲线与理想特性曲线之间的比较大偏差,并以该偏差相对于满量程的百分数度量。在转换器电路设计中,一般要求非线性误差不大于±1/2LSB。并行数模转换数模转换有两种转换方式:并行数模转换和串行数模转换。图1为典型的并行数模转换器的结构。虚线框内的数码操作开关和电阻网络是基本部件。

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]。偏差值的大小一般用LSB的份数或用偏差值相对满量程的百分数来表示。

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。对于单极性D/A转换,模拟输出的理想值为零伏点。杨浦区加工数模转换器工厂直销

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]。松江区智能数模转换器现价

间接ADC是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中间量转换成数字量,常用的有中间量是时间的双积分型ADC [5]。并联比较型ADC:由于并联比较型ADC采用各量级同时并行比较,各位输出码也是同时并行产生,所以转换速度快是它的突出优点,同时转换速度与输出码位的多少无关。并联比较型ADC的缺点是成本高、功耗大。因为n位输出的ADC,需要2n个电阻,(2n-1)个比较器和D触发器,以及复杂的编码网络,其元件数量随位数的增加,以几何级数上升。所以这种ADC适用于要求高速、低分辩率的场合 [5]。松江区智能数模转换器现价

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