逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一種直接ADC,它也產(chǎn)生一系列比較電壓VR,但與并聯(lián)比較型ADC不同,它是逐個(gè)產(chǎn)生比較電壓,逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換的。逐次逼近型ADC每次轉(zhuǎn)換都要逐位比較,需要(n+1)個(gè)節(jié)拍脈沖才能完成,所以它比并聯(lián)比較型ADC的轉(zhuǎn)換速度慢,比雙分積型ADC要快得多,屬于中速ADC器件。另外位數(shù)多時(shí),它需用的元器件比并聯(lián)比較型少得多,所以它是集成ADC中,應(yīng)用較廣的一種 [5]。雙積分型ADC:屬于間接型ADC,它先對(duì)輸入采樣電壓和基準(zhǔn)電壓進(jìn)行兩次積分,以獲得與采樣電壓平均值成正比的時(shí)間間隔,同時(shí)在這個(gè)時(shí)間間隔內(nèi),用計(jì)數(shù)器對(duì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘脈沖(CP)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器輸出的計(jì)數(shù)結(jié)果就是對(duì)應(yīng)的數(shù)字量。雙積分型ADC優(yōu)點(diǎn)是抗干擾能力強(qiáng);穩(wěn)定性好;可實(shí)現(xiàn)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換。主要缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)換速度低,因此這種轉(zhuǎn)換器大多應(yīng)用于要求精度較高而轉(zhuǎn)換速度要求不高的儀器儀表中,例如用于多位高精度數(shù)字直流電壓表中 [5]。這樣就要求定義一個(gè)參數(shù)來(lái)表示新的數(shù)字信號(hào)采樣自模擬信號(hào)速率。上海優(yōu)勢(shì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器怎么樣
失調(diào)誤差失調(diào)誤差(或稱(chēng)零點(diǎn)誤差)定義為數(shù)字輸入全為0碼時(shí),其模擬輸出值與理想輸出值之偏差值。對(duì)于單極性D/A轉(zhuǎn)換,模擬輸出的理想值為零伏點(diǎn)。對(duì)于雙極性D/A轉(zhuǎn)換,理想值為負(fù)域滿(mǎn)量程。偏差值的大小一般用LSB的份數(shù)或用偏差值相對(duì)滿(mǎn)量程的百分?jǐn)?shù)來(lái)表示。增益誤差D/A轉(zhuǎn)換器的輸入與輸出傳遞特性曲線的斜率稱(chēng)為D/A轉(zhuǎn)換增益或標(biāo)度系數(shù),實(shí)際轉(zhuǎn)換的增益與理想增益之間的偏差稱(chēng)為增益誤差(或稱(chēng)標(biāo)度誤差)。增益誤差在消除失調(diào)誤差后用滿(mǎn)碼。虹口區(qū)質(zhì)量數(shù)模轉(zhuǎn)換器怎么樣它由若干個(gè)相同的R、2R網(wǎng)絡(luò)節(jié)組成,每節(jié)對(duì)應(yīng)于一個(gè)輸入位。節(jié)與節(jié)之間串接成倒T形網(wǎng)絡(luò)。
N比特電阻分壓型DAC需要2N個(gè)電阻,電流舵DAC則需要2N-1個(gè)電流單元。電阻分壓型數(shù)模轉(zhuǎn)換器利用電阻對(duì)基準(zhǔn)電壓VREF分壓產(chǎn)生1LSB的電壓,I LSB=VREF/2N,電流舵DAC由單位電流IO流過(guò)電阻負(fù)載RL產(chǎn)生的壓降IO*RL產(chǎn)生1LSB的電壓,所以電流舵DAC中的IO和位數(shù)以及RL的大小決定了VouT的幅度,VouT=(2N- I ) *RL*IO 。很明顯,圖5的兩種數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出電壓特性均為單調(diào)性的。兩種數(shù)模轉(zhuǎn)換器的微分非線性誤差(DNL)均由單個(gè)器件的精度所決定,所以DNL會(huì)比較小,假設(shè)單元電流IO的標(biāo)準(zhǔn)偏差(Standard Deviation)為σ(I),則DNL大小為σ(I)/IO,而INL和流到RL上的單元電流個(gè)數(shù)n有關(guān),INL大小為n1/2* σ(I)/IO
混疊所有的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器以每隔一定時(shí)間進(jìn)行采樣的形式進(jìn)行工作。因此,它們的輸出信號(hào)只是對(duì)輸入信號(hào)行為的不完全描述。在某一次采樣和下一次采樣之間的時(shí)間段,**根據(jù)輸出信號(hào),是無(wú)法得知輸入信號(hào)的形式的。如果輸入信號(hào)以比采樣率低的速率變化,那么可以假定這兩次采樣之間的信號(hào)介于這兩次采樣得到的信號(hào)值。然而,如果輸入信號(hào)改變過(guò)快,則這樣的假設(shè)是錯(cuò)誤的。如果模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的信號(hào)在系統(tǒng)的后期,通過(guò)數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器,則輸出信號(hào)可以忠實(shí)地反映原始信號(hào)。如經(jīng)過(guò)輸入信號(hào)的變化率比采樣率大得多,則是另一種情況,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸出的這種“假”信號(hào)被稱(chēng)作“混疊”。混疊信號(hào)的頻率為信號(hào)頻率和采樣率的差。例如,一個(gè)2千赫茲的正弦曲線信號(hào)在采樣率在1.5千赫茲采樣率的轉(zhuǎn)換后,會(huì)被重建為500赫茲的正弦曲線信號(hào)。這樣的問(wèn)題被稱(chēng)作“混疊”。儀表促進(jìn)了更快的ADC速度和更多的通道數(shù)與密度,設(shè)計(jì)者必須評(píng)估轉(zhuǎn)換器的輸出格式,以及基本的轉(zhuǎn)換性能。
二進(jìn)制權(quán)重圖6是5比特二進(jìn)制權(quán)重的數(shù)模轉(zhuǎn)換器的實(shí)現(xiàn)方式,總共只有5個(gè)二進(jìn)制編碼的電流單元,即后一個(gè)電流大小是前一個(gè)的兩倍,5比特二進(jìn)制輸入直接控制5個(gè)開(kāi)關(guān),用以確定流到負(fù)載RL的電流大小,形成模擬電壓輸出Vout。此方式實(shí)現(xiàn)的數(shù)模轉(zhuǎn)換器控制非常簡(jiǎn)單,N比特?cái)?shù)字輸入碼直接依次加在二進(jìn)制加權(quán)電流單元開(kāi)關(guān)上,不需要任何的譯碼動(dòng)作。為了達(dá)到比較好的版圖匹配,n*IO電流單元由n個(gè)單獨(dú)的IO單元來(lái)實(shí)現(xiàn)。二進(jìn)制加權(quán)數(shù)模轉(zhuǎn)換器的缺點(diǎn)就是DNL 比較差,理論上來(lái)講,**差的DNL發(fā)生在MSB(Most significant Bit)的轉(zhuǎn)換:DAC主要由數(shù)字寄存器、模擬電子開(kāi)關(guān)、位權(quán)網(wǎng)絡(luò)、求和運(yùn)算放大器和基準(zhǔn)電壓源(或恒流源)組成。閔行區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器推薦貨源
和權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)比較,由于它只有R、2R兩種阻值,從而克服了權(quán)電阻阻值多,且阻值差別大的缺點(diǎn) [1]。上海優(yōu)勢(shì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器怎么樣
間接ADC是先將輸入模擬電壓轉(zhuǎn)換成時(shí)間或頻率,然后再把這些中間量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,常用的有中間量是時(shí)間的雙積分型ADC [5]。并聯(lián)比較型ADC:由于并聯(lián)比較型ADC采用各量級(jí)同時(shí)并行比較,各位輸出碼也是同時(shí)并行產(chǎn)生,所以轉(zhuǎn)換速度快是它的突出優(yōu)點(diǎn),同時(shí)轉(zhuǎn)換速度與輸出碼位的多少無(wú)關(guān)。并聯(lián)比較型ADC的缺點(diǎn)是成本高、功耗大。因?yàn)閚位輸出的ADC,需要2n個(gè)電阻,(2n-1)個(gè)比較器和D觸發(fā)器,以及復(fù)雜的編碼網(wǎng)絡(luò),其元件數(shù)量隨位數(shù)的增加,以幾何級(jí)數(shù)上升。所以這種ADC適用于要求高速、低分辯率的場(chǎng)合 [5]。上海優(yōu)勢(shì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器怎么樣
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