倒T型電阻網絡圖9-6為倒T型電阻網絡D/A轉換器原理圖。由于P點接地、N點虛地,所以不論數碼D0、D1、D2、D3是0還是1,電子開關S0、S1、S2、S3都相當于接地。因此,圖9-6中各支路電流I0、I1、I2、I3和IR的大小不會因二進制數的不同而改變。并且,從任一節點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型電阻網絡也只用了R和2R兩種阻值的電阻,但和T型電阻網絡相比較,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放的反相輸入端不存在傳輸時間,因此具有較高的轉換速度。 [4這個速率稱為轉換器的采樣率(samplingrate)或采樣頻率(samplingfrequency) [2]。松江區本地數模轉換器現價

下面分別介紹每個性能參數的含義:1.失調誤差:實際數模轉換器和理想數模轉換器輸出存在固定的偏移,偏移量以LSB來表示,如圖2,失調誤差=0.3LSB 。2.增益誤差:實際數模轉換器和理想數模轉換器的輸出曲線存在增益誤差,其定義為實際數模轉換器最大電壓減去理想數模轉換器最大電壓,單位為LSB,如圖3的例子,增益誤差=0.7LSB 。3.積分非線性(INL):相同輸入數字碼時,實際數模轉換器的輸出減去其對應的理想數模轉換器輸出,單位為LSB。4.微分非線性(DNL ):實際數模轉換器在相鄰碼遞增切換時的電壓跳變的幅度((LSB)和1LSB的差值。靜安區優勢數模轉換器推薦貨源R–2R倒T形電阻網絡DAC是工作速度較快、應用較多的一種。

D/A轉換器由數碼寄存器、模擬電子開關電路、解碼網絡、求和電路及基準電壓幾部分組成。數字量以串行或并行方式輸入、存儲于數碼寄存器中,數字寄存器輸出的各位數碼,分別控制對應位的模擬電子開關,使數碼為1的位在位權網絡上產生與其權值成正比的電流值,再由求和電路將各種權值相加,即得到數字量對應的模擬量。按解碼網絡結構不同T型電阻網絡D/A轉換器相關示圖倒T型電阻網絡D/A轉換器權電流D/A轉換器權電阻網絡D/A轉換器按模擬電子開關電路的不同CMOS開關型D/A轉換器(速度要求不高)雙極型開關D/A轉換器 電流開關型(速度要求較高)ECL電流開關型(轉換速度更高)
在D/A轉換過程中,影響轉換精度的主要因素有失調誤差、增益誤差、非線性誤差和微分非線性誤差。轉換速度轉換速度一般由建立時間決定。從輸入由全0突變為全1時開始,到輸出電壓穩定在FSR±?LSB范圍(或以FSR±x%FSR指明范圍)內為止,這段時間稱為建立時間,它是DAC的比較大響應時間,所以用它衡量轉換速度的快慢 [1]。在滿刻度輸出的條件下,溫度每升高1℃,輸出變化的百分數定義為溫度系數。電源抑制比對于高質量的D/A轉換器,要求開關電路及運算放大器所用的電源電壓發生變化時,對輸出電壓影響極小。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。并且把理想的輸入輸出特性的偏差與滿刻度輸出之比的百分數定義為非線性誤差。

N比特電阻分壓型DAC需要2N個電阻,電流舵DAC則需要2N-1個電流單元。電阻分壓型數模轉換器利用電阻對基準電壓VREF分壓產生1LSB的電壓,I LSB=VREF/2N,電流舵DAC由單位電流IO流過電阻負載RL產生的壓降IO*RL產生1LSB的電壓,所以電流舵DAC中的IO和位數以及RL的大小決定了VouT的幅度,VouT=(2N- I ) *RL*IO 。很明顯,圖5的兩種數模轉換器的輸出電壓特性均為單調性的。兩種數模轉換器的微分非線性誤差(DNL)均由單個器件的精度所決定,所以DNL會比較小,假設單元電流IO的標準偏差(Standard Deviation)為σ(I),則DNL大小為σ(I)/IO,而INL和流到RL上的單元電流個數n有關,INL大小為n1/2* σ(I)/IO一般情況下,影響D/A轉換精度的主要環境和工作條件因素是溫度和電源電壓變化。長寧區質量數模轉換器生產企業
在D/A轉換過程中,影響轉換精度的主要因素有失調誤差、增益誤差、非線性誤差和微分非線性誤差。松江區本地數模轉換器現價
它由若干個相同的R、2R網絡節組成,每節對應于一個輸入位。節與節之間串接成倒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]松江區本地數模轉換器現價
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