DAC和ADC在一些處理數字信號的應用程序中非常重要。模擬信號的可理解性或者保真性都可以得到改善,通過使用ADC將模擬的輸入信號轉換為數字的形式,然后數字信號再經過“清理”,**終的數字脈沖再通過使用DAC重新轉換為模擬信號。數字量是由一位一位的數碼構成的,每個數位都**一定的權。比如,二進制數1001, 比較高位的權是23=8,此位上的代碼1表示數值1*23=8;比較低位的權是20=1,此位上的,代碼1表示數值1*20=1;其它數位均為0,因此二進制數1001就等于十進制數9。 [1]為了把一個數字量變?yōu)槟M量,必須把每一位的數碼按照權來轉換為對應的模擬量,再把各模擬量相加,這樣得到的總模擬量便對應于給定的數據。數模轉換器是將數字信號轉換為模擬信號的系統,一般用低通濾波即可以實現。虹口區(qū)智能數模轉換器量大從優(yōu)
它由若干個相同的R、2R網絡節(jié)組成,每節(jié)對應于一個輸入位。節(jié)與節(jié)之間串接成倒T形網絡。R–2R倒T形電阻網絡DAC是工作速度較快、應用較多的一種。和權電阻網絡比較,由于它只有R、2R兩種阻值,從而克服了權電阻阻值多,且阻值差別大的缺點 [1]。電流型DAC則是將恒流源切換到電阻網絡中,恒流源內阻極大,相當于開路,所以連同電子開關在內,對它的轉換精度影響都比較小,又因電子開關大多采用非飽和型的ECL開關電路,使這種DAC可以實現高速轉換,轉換精度較高 [1]寶山區(qū)個性化數模轉換器推薦貨源許多模擬數字轉換集成電路在內部就已經包含了這樣的采樣-保持子系統 [2]。
轉換精度是指D/A轉換器的實際輸出與理論值之間的誤差。轉換精度可分為***精度和相對精度。(1)***精度指對應于給定的數字量,D/A轉換器的輸出端實際測得的模擬輸出值(電流或電壓)與理論值之差。***精度由D/A轉換的增益誤差、線性誤差和噪聲等綜合因素決定。(2)相對精度指在零點和滿量程值校準后,各種數字輸入的模擬量輸出與理論值之差,可把各種輸入的誤差畫成曲線。對線性D/A轉換而言,相對精度就是非線性度。 [1]精度一般采用數字量的比較低有效位作為衡量單位,一般取為± 1/2 LSB。例如,若是8位D/A轉換器,則轉換精度為±(1/2)*(1/256) = ± 1/512。
8.有效位數(ENOB):實際數模轉換器的SNDRREaL會小于理想情況,由上面的公式反推可以得到:ENOB= ( SNDRREAL.-1.76 ) /6.02 。9.總諧波失真(THD):所有階諧波的總能量稱為總諧波失真(單位為 dB )10.建立時間:輸入二進制碼切換時,輸出電壓建立到一定精度范圍內所需要的時間,通常精度取0.5LSB,該性能反映了數模轉換器的速度11.毛刺能量:輸入切換時在輸出呈現的短時間脈沖,成為毛刺,毛刺能量用該毛刺的面積表征,單位為pS*V。Unary電流舵數模轉換器的分析方式和電阻分壓類型數模轉換器分析方式類似,圖5左邊是二比特的電阻分壓DAC,圖5右是二比特電流舵數模轉換器。前者需要2-4譯碼器來控制開關選擇某個分壓點的電壓作為轉換器輸出,而后者則需要二進制到溫度計碼的轉換電路,二進制輸入每增加‘1',流到負載RL的電流就會多IO。 [1]這一過程的精確度受量化誤差的限制。
將模擬信號轉換成數字信號的電路,稱為模數轉換器(簡稱A/D轉換器或ADC,Analog to Digital Converter);將數字信號轉換為模擬信號的電路稱為數模轉換器(簡稱D/A轉換器或DAC,Digital to Analog Converter);A/D轉換器和D/A轉換器已成為計算機系統中不可缺少的接口電路。為確保系統處理結果的精確度,A/D轉換器和D/A轉換器必須具有足夠的轉換精度;如果要實現快速變化信號的實時控制與檢測,A/D與D/A轉換器還要求具有較高的轉換速度。轉換精度與轉換速度是衡量A/D與D/A轉換器的重要技術指標。 隨著集成技術的發(fā)展,現已研制和生產出許多單片的和混合集成型的A/D和D/A轉換器,它們具有愈來愈先進的技術指標。本章將介紹幾種常用A/D與D/A轉換器的電路結構、工作原理及其應用。模數轉換器是將模擬信號轉換成數字信號的系統,是一個濾波、采樣保持和編碼的過程。浦東新區(qū)個性化數模轉換器銷售廠
比較器是將兩個相差不是很小的電壓進行比較的系統。簡單的比較器就是運算放大器。虹口區(qū)智能數模轉換器量大從優(yōu)
即0111...111到1000 ...000之間的轉換,此時所有電流單元開關都有開/關互換的動作。假設單個電流單元的標準偏差為σ(I),根據統計學原理,可以簡單的求得**差DNL為(2N _1)1/2*σ(I)/IOo。 INL偏差和Unary數模轉換器是一樣的。分段組合由前面的分析可知Unary譯碼方式比二進制權重方式能夠實現更高的精度,但是其數字譯碼電路的復雜性以及功耗在高分辨率的要求下是以2的指數的方式增大,所以變的難以接受。對于更高精度的數模轉換器,一般用兩種方式相結合的方式來實現,即分段組合法方式(Segmented Architecture)。其中MSB部分由Unary方式來實現,達到高分辨率,LSB部分由Binary Weighted方式來實現,以節(jié)省Digital部分的面積。虹口區(qū)智能數模轉換器量大從優(yōu)
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