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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-17

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這些因素取決于ADC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]。嘉定區(qū)本地?cái)?shù)模轉(zhuǎn)換器工廠直銷(xiāo)

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基本上來(lái)說(shuō),數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換是與模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換相對(duì)的。在大多數(shù)的情況下,如果模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)被放置在通信電路中DAC的后面,數(shù)字信號(hào)輸出就與輸入的數(shù)字信號(hào)完全相同了。并且,在大多數(shù)的情況中,當(dāng)DAC被放置在ADC的后面,那么輸出的模擬信號(hào)就與輸入的模擬信號(hào)完全相同了。二進(jìn)制數(shù)字脈沖完全依靠它們自己就可以顯現(xiàn)出一長(zhǎng)串的1和0,這對(duì)人類(lèi)觀察者來(lái)說(shuō)并沒(méi)有明顯的意義。但是當(dāng)DAC被用于對(duì)二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)進(jìn)行解碼,輸出的豐富含義就顯現(xiàn)出來(lái)了。這個(gè)輸出也許是文本、圖片,或者是機(jī)械動(dòng)作。寶山區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器銷(xiāo)售廠并且把理想的輸入輸出特性的偏差與滿(mǎn)刻度輸出之比的百分?jǐn)?shù)定義為非線性誤差。

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倒T型電阻網(wǎng)絡(luò)圖9-6為倒T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器原理圖。由于P點(diǎn)接地、N點(diǎn)虛地,所以不論數(shù)碼D0、D1、D2、D3是0還是1,電子開(kāi)關(guān)S0、S1、S2、S3都相當(dāng)于接地。因此,圖9-6中各支路電流I0、I1、I2、I3和IR的大小不會(huì)因二進(jìn)制數(shù)的不同而改變。并且,從任一節(jié)點(diǎn)a、b、C、d向左上看的等效電阻都等于R,所以流出VR的總電流為 [4]倒T型電阻網(wǎng)絡(luò)也只用了R和2R兩種阻值的電阻,但和T型電阻網(wǎng)絡(luò)相比較,由于各支路電流始終存在且恒定不變,所以各支路電流到運(yùn)放的反相輸入端不存在傳輸時(shí)間,因此具有較高的轉(zhuǎn)換速度。 [4

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)。R–2R倒T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC是工作速度較快、應(yīng)用較多的一種。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]。電流型DAC則是將恒流源切換到電阻網(wǎng)絡(luò)中,恒流源內(nèi)阻極大,相當(dāng)于開(kāi)路,所以連同電子開(kāi)關(guān)在內(nèi),對(duì)它的轉(zhuǎn)換精度影響都比較小,又因電子開(kāi)關(guān)大多采用非飽和型的ECL開(kāi)關(guān)電路,使這種DAC可以實(shí)現(xiàn)高速轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換精度較高 [1]在轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)中,一般要求非線性誤差不大于±1/2LSB。

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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]。這一過(guò)程的精確度受量化誤差的限制。長(zhǎng)寧區(qū)個(gè)性化數(shù)模轉(zhuǎn)換器批量定制

R–2R倒T形電阻網(wǎng)絡(luò)DAC是工作速度較快、應(yīng)用較多的一種。嘉定區(qū)本地?cái)?shù)模轉(zhuǎn)換器工廠直銷(xiāo)

轉(zhuǎn)換時(shí)間轉(zhuǎn)換時(shí)間是指A/D轉(zhuǎn)換器從轉(zhuǎn)換控制信號(hào)到來(lái)開(kāi)始,到輸出端得到穩(wěn)定的數(shù)字信號(hào)所經(jīng)過(guò)的時(shí)間 [7]。不同類(lèi)型的轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換速度相差甚遠(yuǎn)。其中并行比較A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換速度比較高,8位二進(jìn)制輸出的單片集成A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換時(shí)間可達(dá)到50ns以?xún)?nèi),逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器次之,它們多數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間在10-50μs以?xún)?nèi)。間接A/D轉(zhuǎn)換器的速度**慢,如雙積分A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換時(shí)間大都在幾十毫秒至幾百毫秒之間。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)從系統(tǒng)數(shù)據(jù)總的位數(shù)、精度要求、輸入模擬信號(hào)的范圍以及輸入信號(hào)極性等方面綜合考慮A/D轉(zhuǎn)換器的選用 [7]。嘉定區(qū)本地?cái)?shù)模轉(zhuǎn)換器工廠直銷(xiāo)

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