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D/A轉(zhuǎn)換器的主要部件是電阻開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò),通常是由輸入的二進(jìn)制數(shù)的各位控制一些開(kāi)關(guān),通過(guò)電阻網(wǎng)絡(luò),在運(yùn)算放大器的輸入端產(chǎn)生與二進(jìn)制數(shù)各位的權(quán)成比例的電流,這些電流經(jīng)過(guò)運(yùn)算放大器相加和轉(zhuǎn)換而成為與二進(jìn)制數(shù)成比例的模擬電壓。D/A轉(zhuǎn)換的原理電路如概述圖圖5-1所示,是一個(gè)足 夠精度的參考電壓,運(yùn)算放大器輸入端的各支路對(duì)應(yīng)待轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的第0位、第1位、...、第n-1位。支路中的開(kāi)關(guān)由對(duì)應(yīng)的數(shù)位來(lái)控制,如果該數(shù)位位“1”,則對(duì)應(yīng)的開(kāi)關(guān)閉合;如果該數(shù)位為“0”,則對(duì)應(yīng)的開(kāi)關(guān)打開(kāi)。各輸入支路中的電阻分別為R、2R、4R、...這些電阻稱(chēng)為權(quán)電阻。它們把數(shù)字量轉(zhuǎn)換成電模擬量,即把二進(jìn)制數(shù)字量轉(zhuǎn)換為與其數(shù)值成正比的電模擬量。 [1]真正的電壓比較器還會(huì)增加一些輔助電路,加強(qiáng)性能。虹口區(qū)質(zhì)量數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)
可以采集連續(xù)變化、帶寬受限的信號(hào)(即每隔一時(shí)間測(cè)量并存儲(chǔ)一個(gè)信號(hào)值),然后可以通過(guò)插值將轉(zhuǎn)換后的離散信號(hào)還原為原始信號(hào)。這一過(guò)程的精確度受量化誤差的限制。然而,*當(dāng)采樣率比信號(hào)頻率的兩倍還高的情況下才可能達(dá)到對(duì)原始信號(hào)的忠實(shí)還原,這一規(guī)律在采樣定理有所體現(xiàn)。由于實(shí)際使用的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器不能進(jìn)行完全實(shí)時(shí)的轉(zhuǎn)換,所以對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行一次轉(zhuǎn)換的過(guò)程中必須通過(guò)一些外加方法使之保持恒定。常用的有采樣-保持電路,在大多數(shù)的情況里,通過(guò)使用一個(gè)電容器可以存儲(chǔ)輸入的模擬電壓,并通過(guò)開(kāi)關(guān)或門(mén)電路來(lái)閉合、斷開(kāi)這個(gè)電容和輸入信號(hào)的連接。許多模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換集成電路在內(nèi)部就已經(jīng)包含了這樣的采樣-保持子系統(tǒng)。徐匯區(qū)加工數(shù)模轉(zhuǎn)換器私人定做對(duì)于單極性D/A轉(zhuǎn)換,模擬輸出的理想值為零伏點(diǎn)。
即0111...111到1000 ...000之間的轉(zhuǎn)換,此時(shí)所有電流單元開(kāi)關(guān)都有開(kāi)/關(guān)互換的動(dòng)作。假設(shè)單個(gè)電流單元的標(biāo)準(zhǔn)偏差為σ(I),根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理,可以簡(jiǎn)單的求得**差DNL為(2N _1)1/2*σ(I)/IOo。 INL偏差和Unary數(shù)模轉(zhuǎn)換器是一樣的。分段組合由前面的分析可知Unary譯碼方式比二進(jìn)制權(quán)重方式能夠?qū)崿F(xiàn)更高的精度,但是其數(shù)字譯碼電路的復(fù)雜性以及功耗在高分辨率的要求下是以2的指數(shù)的方式增大,所以變的難以接受。對(duì)于更高精度的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,一般用兩種方式相結(jié)合的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),即分段組合法方式(Segmented Architecture)。其中MSB部分由Unary方式來(lái)實(shí)現(xiàn),達(dá)到高分辨率,LSB部分由Binary Weighted方式來(lái)實(shí)現(xiàn),以節(jié)省Digital部分的面積。
當(dāng)D1單獨(dú)作用時(shí),T型電阻網(wǎng)絡(luò)如圖9-5中的圖(a)所示,其d點(diǎn)左下電路的戴維寧等效如圖9-5中的圖(b)所示。同理,D2單獨(dú)作用時(shí)d點(diǎn)左下電路的戴維寧等效電源如圖9-5中的圖(c)所示;D3單獨(dú)作用時(shí)d點(diǎn)左下電路的戴維南等效電源如圖9-5中的圖(d)所示。故D1、D2、D3單獨(dú)作用時(shí)轉(zhuǎn)換器的輸出分別為 [4]T型電阻網(wǎng)絡(luò)由于只用了R和2R兩種阻值的電阻,因此其精度易于提高,也便于制造集成電路。但是,T型電阻網(wǎng)絡(luò)也存在以下缺點(diǎn):在工作過(guò)程中,T型網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)于一根傳輸線(xiàn),從電阻開(kāi)始到運(yùn)放輸入端建立起穩(wěn)定的電流電壓為止需要一定的傳輸時(shí)間,當(dāng)輸入數(shù)字信號(hào)位數(shù)較多時(shí),將會(huì)影響D/A轉(zhuǎn)換器的工作速度。另外,電阻網(wǎng)絡(luò)作為轉(zhuǎn)換器參考電壓VR的負(fù)載電阻將會(huì)隨二進(jìn)制數(shù)D的不同有所波動(dòng),參考電壓的穩(wěn)定性可能因此受到影響。所以實(shí)際中,常用下面的倒T型D/A轉(zhuǎn)換器。在轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)中,一般要求非線(xiàn)性誤差不大于±1/2LSB。
分辨率分辨率是指D/A轉(zhuǎn)換器能夠轉(zhuǎn)換的二進(jìn)制位數(shù)。位數(shù)越多,分辨率越高。對(duì)一個(gè)分辨率為n位的D/A轉(zhuǎn)換器,能夠分辨的輸入信號(hào)為滿(mǎn)量程的1/2n。 [1]例如:8位的D/A轉(zhuǎn)換器,若電壓滿(mǎn)量程為5V,則能分辨的**小電壓為5V/28≈20mV, 10位的D/A轉(zhuǎn)換器,若電壓滿(mǎn)量程為5V,則能分辨的**小電壓為5V/210≈5mV。轉(zhuǎn)換時(shí)間圖5-2轉(zhuǎn)換時(shí)間是指D/A轉(zhuǎn)換器由數(shù)字量輸入到轉(zhuǎn)換輸出穩(wěn)定為止所需的時(shí)間。轉(zhuǎn)換時(shí)間也叫隱定時(shí)間或者建立時(shí)間。當(dāng)輸出的模擬量為電壓時(shí),建立時(shí)間較長(zhǎng),主要是輸出運(yùn)算放大器所需的時(shí)間。圖5-2中所示的ts即為轉(zhuǎn)換時(shí)間。使得階梯狀信號(hào)中的各個(gè)電平變?yōu)槎M(jìn)制碼。虹口區(qū)質(zhì)量數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)
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。虹口區(qū)質(zhì)量數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)
2.主要的輸出選項(xiàng)是CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯) [2]。3.要考慮的問(wèn)題包括:功耗、瞬變、數(shù)據(jù)與時(shí)鐘的變形,以及對(duì)噪聲的抑制能力 [2]。4.對(duì)于布局的考慮也是轉(zhuǎn)換輸出選擇中的一個(gè)方面,尤其當(dāng)采用LVDS技術(shù)時(shí)。 當(dāng)設(shè)計(jì)者有多種ADC選擇時(shí),他們必須考慮采用哪種類(lèi)型的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出:CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)、LVDS(低壓差分信令),還是CML(電流模式邏輯)。ADC中所采用的每種數(shù)字輸出類(lèi)型都各有優(yōu)缺點(diǎn),設(shè)計(jì)者應(yīng)結(jié)合自己的應(yīng)用來(lái)考慮。這些因素取決于A(yíng)DC的采樣速率與分辨率、輸出數(shù)據(jù)速率,以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)的功率要求,等等 [2]。虹口區(qū)質(zhì)量數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)
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