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。當采樣率比信號頻率的兩倍還高的情況下才可能達到對原始信號的忠實還原,這一規律在采樣定理有所體現。靜安區優勢數模轉換器批量定制

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]靜安區優勢數模轉換器批量定制這個速率稱為轉換器的采樣率(samplingrate)或采樣頻率(samplingfrequency) [2]。

失調誤差失調誤差(或稱零點誤差)定義為數字輸入全為0碼時,其模擬輸出值與理想輸出值之偏差值。對于單極性D/A轉換,模擬輸出的理想值為零伏點。對于雙極性D/A轉換,理想值為負域滿量程。偏差值的大小一般用LSB的份數或用偏差值相對滿量程的百分數來表示。增益誤差D/A轉換器的輸入與輸出傳遞特性曲線的斜率稱為D/A轉換增益或標度系數,實際轉換的增益與理想增益之間的偏差稱為增益誤差(或稱標度誤差)。增益誤差在消除失調誤差后用滿碼。
轉換時間轉換時間是指A/D轉換器從轉換控制信號到來開始,到輸出端得到穩定的數字信號所經過的時間 [7]。不同類型的轉換器轉換速度相差甚遠。其中并行比較A/D轉換器的轉換速度比較高,8位二進制輸出的單片集成A/D轉換器轉換時間可達到50ns以內,逐次比較型A/D轉換器次之,它們多數轉換時間在10-50μs以內。間接A/D轉換器的速度**慢,如雙積分A/D轉換器的轉換時間大都在幾十毫秒至幾百毫秒之間。在實際應用中,應從系統數據總的位數、精度要求、輸入模擬信號的范圍以及輸入信號極性等方面綜合考慮A/D轉換器的選用 [7]。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。

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。儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數與密度,設計者必須評估轉換器的輸出格式,以及基本的轉換性能。靜安區智能數模轉換器怎么樣
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。靜安區優勢數模轉換器批量定制
根據信號與系統的理論,數字階梯狀信號可以看作理想沖激采樣信號和矩形脈沖信號的卷積,那么由卷積定理,數字信號的頻譜就是沖激采樣信號的頻譜與矩形脈沖頻譜(即Sa函數)的乘積。這樣,用Sa函數的倒數作為頻譜特性補償,由數字信號便可恢復為采樣信號。由采樣定理,采樣信號的頻譜經理想低通濾波便得到原來模擬信號的頻譜。一般實現時,不是直接依據這些原理,因為尖銳的采樣信號很難獲得,因此,這兩次濾波(Sa函數和理想低通)可以合并(級聯),并且由于這各系統的濾波特性是物理不可實現的,所以在真實的系統中只能近似完成。靜安區優勢數模轉換器批量定制
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