T型電阻網絡圖9-3為T型電阻網絡4位D/A轉換器的原理圖。圖9-3中電阻譯碼網絡是由R和2R兩種阻值的電阻組成T型電阻網絡,運算放大器構成電壓跟隨器,圖9-3中略去了數據鎖存器,電子開關S3、S2、S1、S0在二進制數D相應位的控制下或者接參考電壓VR(相應位為1)或者接地 (相應位為0)。當電子開關S3、S2、S1、S0全部接地時,從任一節點a、b、c、d向其左下看的等效電阻都等于R當D0單獨作用時,T型電阻網絡如圖9-4中的圖(a)所示。把a點左下等效成戴維寧電源,如圖9-4中的圖(b)所示;然后依次把b點、c點、d點它們的左下電路等效成戴維南電源時分別如圖9-4中的圖(c)、圖(d)、圖(e)所示。由于電壓跟隨器的輸入電阻很大,遠遠大于R,所以D0單獨作用時,d點電位幾乎就是戴維南電源的開路電壓D0VR/16,此時轉換器的輸出為 [4]這個速率稱為轉換器的采樣率(samplingrate)或采樣頻率(samplingfrequency) [2]。靜安區加工數模轉換器怎么樣

線性誤差線性誤差用來描述當數字量變化時,D/A轉換輸出的電模擬量按比例關系變化的程度。 模擬量輸出偏離理想輸出的最大值稱為線性誤差。溫度系數溫度系數是指在規定的范圍內,溫度每變化1℃增益、線性度、零點及偏移等參數的變化量。溫度系數直接影響轉換精度。 [1]集成的D/A轉換器的類型很多,有多種分類方法:1)按其轉換方式,可分為并行和串行兩大類;2)按生產工藝,可分為雙極型(TTL型)和CMOS型等,它們的精度和速度各不相同;3)按分辨率,可分為8位、10位、12位、16位等;4)按輸出方式,可分為電壓輸出型和電流輸出型兩類。 [1]松江區質量數模轉換器推薦貨源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。

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)
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]。數模轉換器是將數字信號轉換為模擬信號的系統,一般用低通濾波即可以實現。

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。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。嘉定區優勢數模轉換器私人定做
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。靜安區加工數模轉換器怎么樣
DAC主要由數字寄存器、模擬電子開關、位權網絡、求和運算放大器和基準電壓源(或恒流源)組成。用存于數字寄存器的數字量的各位數碼,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位權成正比的電流值,再由運算放大器對各電流值求和,并轉換成電壓值 [1]。根據位權網絡的不同,可以構成不同類型的DAC,如權電阻網絡DAC、R–2R倒T形電阻網絡DAC和單值電流型網絡DAC等。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。它的缺點是各權電阻的阻值都不相同,位數多時,其阻值相差甚遠,這給保證精度帶來很大困難,特別是對于集成電路的制作很不利,因此在集成的DAC中很少單獨使用該電路 [1]。靜安區加工數模轉換器怎么樣
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