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)用非線性誤差的大小表示D/A轉換的線性度。長寧區個性化數模轉換器量大從優

基本上來說,數字模擬轉換是與模擬數字轉換相對的。在大多數的情況下,如果模擬數字轉換器(ADC)被放置在通信電路中DAC的后面,數字信號輸出就與輸入的數字信號完全相同了。并且,在大多數的情況中,當DAC被放置在ADC的后面,那么輸出的模擬信號就與輸入的模擬信號完全相同了。二進制數字脈沖完全依靠它們自己就可以顯現出一長串的1和0,這對人類觀察者來說并沒有明顯的意義。但是當DAC被用于對二進制數字信號進行解碼,輸出的豐富含義就顯現出來了。這個輸出也許是文本、圖片,或者是機械動作。浦東新區優勢數模轉換器工廠直銷CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),還是CML(電流模式邏輯)。

數字量是用代碼按數位組合起來表示的,對于有權碼,每位代碼都有一定的位權。為了將數字量轉換成模擬量,必須將每1位的代碼按其位權的大小轉換成相應的模擬量,然后將這些模擬量相加,即可得到與數字量成正比的總模擬量,從而實現了數字—模擬轉換。這就是組成D/A轉換器的基本指導思想。圖11.1.1表示了4位二進制數字量與經過D/A轉換后輸出的電壓模擬量之間的對應關系。 由圖11.1.1還可看出,兩個相鄰數碼轉換出的電壓值是不連續的,兩者的電壓差由比較低碼位**的位權值決定。它是信息所能分辨的**小量,也就是我們所說的用1LSB(Least Significant Bit)表示。對應于比較大輸入數字量的最大電壓輸出值(***值),用FSR(Full Scale Range)表示
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。真正的電壓比較器還會增加一些輔助電路,加強性能。

D/A轉換器的主要部件是電阻開關網絡,通常是由輸入的二進制數的各位控制一些開關,通過電阻網絡,在運算放大器的輸入端產生與二進制數各位的權成比例的電流,這些電流經過運算放大器相加和轉換而成為與二進制數成比例的模擬電壓。D/A轉換的原理電路如概述圖圖5-1所示,是一個足 夠精度的參考電壓,運算放大器輸入端的各支路對應待轉換數據的第0位、第1位、...、第n-1位。支路中的開關由對應的數位來控制,如果該數位位“1”,則對應的開關閉合;如果該數位為“0”,則對應的開關打開。各輸入支路中的電阻分別為R、2R、4R、...這些電阻稱為權電阻。它們把數字量轉換成電模擬量,即把二進制數字量轉換為與其數值成正比的電模擬量。 [1]這一過程的精確度受量化誤差的限制。奉賢區加工數模轉換器推薦貨源
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間接ADC是先將輸入模擬電壓轉換成時間或頻率,然后再把這些中間量轉換成數字量,常用的有中間量是時間的雙積分型ADC [5]。并聯比較型ADC:由于并聯比較型ADC采用各量級同時并行比較,各位輸出碼也是同時并行產生,所以轉換速度快是它的突出優點,同時轉換速度與輸出碼位的多少無關。并聯比較型ADC的缺點是成本高、功耗大。因為n位輸出的ADC,需要2n個電阻,(2n-1)個比較器和D觸發器,以及復雜的編碼網絡,其元件數量隨位數的增加,以幾何級數上升。所以這種ADC適用于要求高速、低分辯率的場合 [5]。長寧區個性化數模轉換器量大從優
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