輸入時其輸出值與理想輸出值(滿量程)之間的偏差表示,一般也用LSB的份數或用偏差值相對滿量程的百分數來表示。非線性誤差D/A轉換器的非線性誤差定義為實際轉換特性曲線與理想特性曲線之間的比較大偏差,并以該偏差相對于滿量程的百分數度量。在轉換器電路設計中,一般要求非線性誤差不大于±1/2LSB。并行數模轉換數模轉換有兩種轉換方式:并行數模轉換和串行數模轉換。圖1為典型的并行數模轉換器的結構。虛線框內的數碼操作開關和電阻網絡是基本部件。這個速率稱為轉換器的采樣率(samplingrate)或采樣頻率(samplingfrequency) [2]。長寧區智能數模轉換器性價比

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。黃浦區加工數模轉換器現價通常把滿量程電壓變化的百分數與電源電壓變化的百分數之比稱為電源抑制比。

當該位的值是“0”時,與地接通;當該位的值是“1”時,與輸出相加母線接通。幾路電流之和經過反饋電阻Rf產生輸出電壓。電壓極性與參考量相反。輸入端的數字量每變化1,*引起輸出相對量變化1/23=1/8,此值稱為數模轉換器的分辨率。位數越多分辨率就越高,轉換的精度也越高。工業自動控制系統采用的數模轉換器大多是10位、12位,轉換精度達0.5~0.1%。串行數模轉換串行數模轉換是將數字量轉換成脈沖序列的數目,一個脈沖相當于數字量的一個單位,然后將每個脈沖變為單位模擬量,并將所有的單位模擬量相加,就得到與數字量成正比的模擬量輸出,從而實現數字量與模擬量的轉換。
數字模擬轉換(digital-to-analog conversion、D/A轉換器)是計算機采集控制系統與模擬量控制對象之間緊密聯系的橋梁。D/A轉換器的作用是將離散的數字信號轉換為連續變化的模擬信號; [1]一個常見的例子就是以下的這個處理過程:通過調制解調器,將計算機上數據轉換為模擬信號,然后通過雙絞電話線來傳輸。執行這個功能的電路就叫做數字模擬轉換器(DAC)。對于應用計算機采集系統的工業控制領域,D/A轉換器是其不可缺少的重要組成部分。 [這樣就要求定義一個參數來表示新的數字信號采樣自模擬信號速率。

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為模擬量,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。可以采集連續變化、帶寬受限的信號,然后可以通過插值將轉換后的離散信號還原為原始信號。長寧區智能數模轉換器怎么樣
權電阻網絡DAC的轉換精度取決于基準電壓VREF,以及模擬電子開關、運算放大器和各權電阻值的精度。長寧區智能數模轉換器性價比
逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一種直接ADC,它也產生一系列比較電壓VR,但與并聯比較型ADC不同,它是逐個產生比較電壓,逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進行模數轉換的。逐次逼近型ADC每次轉換都要逐位比較,需要(n+1)個節拍脈沖才能完成,所以它比并聯比較型ADC的轉換速度慢,比雙分積型ADC要快得多,屬于中速ADC器件。另外位數多時,它需用的元器件比并聯比較型少得多,所以它是集成ADC中,應用較廣的一種 [5]。雙積分型ADC:屬于間接型ADC,它先對輸入采樣電壓和基準電壓進行兩次積分,以獲得與采樣電壓平均值成正比的時間間隔,同時在這個時間間隔內,用計數器對標準時鐘脈沖(CP)計數,計數器輸出的計數結果就是對應的數字量。雙積分型ADC優點是抗干擾能力強;穩定性好;可實現高精度模數轉換。主要缺點是轉換速度低,因此這種轉換器大多應用于要求精度較高而轉換速度要求不高的儀器儀表中,例如用于多位高精度數字直流電壓表中 [5]。長寧區智能數模轉換器性價比
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