將模擬信號轉換成數字信號的電路,稱為模數轉換器(簡稱A/D轉換器或ADC,Analog to Digital Converter);將數字信號轉換為模擬信號的電路稱為數模轉換器(簡稱D/A轉換器或DAC,Digital to Analog Converter);A/D轉換器和D/A轉換器已成為計算機系統中不可缺少的接口電路。為確保系統處理結果的精確度,A/D轉換器和D/A轉換器必須具有足夠的轉換精度;如果要實現快速變化信號的實時控制與檢測,A/D與D/A轉換器還要求具有較高的轉換速度。轉換精度與轉換速度是衡量A/D與D/A轉換器的重要技術指標。 隨著集成技術的發展,現已研制和生產出許多單片的和混合集成型的A/D和D/A轉換器,它們具有愈來愈先進的技術指標。本章將介紹幾種常用A/D與D/A轉換器的電路結構、工作原理及其應用。增益誤差在消除失調誤差后用滿碼。浦東新區質量數模轉換器現價

二進制權重圖6是5比特二進制權重的數模轉換器的實現方式,總共只有5個二進制編碼的電流單元,即后一個電流大小是前一個的兩倍,5比特二進制輸入直接控制5個開關,用以確定流到負載RL的電流大小,形成模擬電壓輸出Vout。此方式實現的數模轉換器控制非常簡單,N比特數字輸入碼直接依次加在二進制加權電流單元開關上,不需要任何的譯碼動作。為了達到比較好的版圖匹配,n*IO電流單元由n個單獨的IO單元來實現。二進制加權數模轉換器的缺點就是DNL 比較差,理論上來講,**差的DNL發生在MSB(Most significant Bit)的轉換:寶山區本地數模轉換器現價對于布局的考慮也是轉換輸出選擇中的一個方面,尤其當采用LVDS技術時。

一些早期的轉換器的響應類型呈對數關系,由此來執行A-law算法或μ-law算法編碼。誤差模擬數字轉換器的誤差有若干種來源。量化錯誤和非線性誤差(假設這個模擬數字轉換器標稱具有線性特征)是任何模擬數字轉換中都存在的內在誤差。也有一種被稱作孔徑錯誤(aperture error),它是由于時鐘的不良振蕩,且常常在對時域信號數字化的過程中出現。這種誤差用一個稱為“比較低有效位”的參數來衡量。采樣率模擬信號在時域上是連續的,因此可以將它轉換為時間上連續的一系列數字信號。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。這個速率稱為轉換器的采樣率或采樣頻率。
這種轉換器的基本原理是把輸入的模擬信號按規定的時間間隔采樣,并與一系列標準的數字信號相比較,數字信號逐次收斂,直至兩種信號相等為止。然后顯示出**此信號的二進制數,模擬數字轉換器有很多種,如直接的、間接的、高速高精度的、超高速的等。每種又有許多形式。同模擬數字轉換器功能相反的稱為“數字模擬轉換器”,亦稱“譯碼器”,它是把數字量轉換成連續變化的模擬量的裝置,也有許多種和許多形式 [3]。模數轉換一般要經過采樣、量化和編碼這幾個步驟 [4]。ADC中所采用的每種數字輸出類型都各有優缺點,設計者應結合自己的應用來考慮。

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)表示主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯) [2]。普陀區個性化數模轉換器推薦貨源
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。浦東新區質量數模轉換器現價
工作溫度范圍一般情況下,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。由于工作溫度會對運算放大器加權電阻網絡等產生影響,所以只有在一定的工作范圍內才能保證額定精度指標。較好的D/A轉換器的工作溫度范圍在-40℃~85℃之間,較差的D/A轉換器的工作溫度范圍在0℃~70℃之間。多數器件其靜、動態指標均在25℃的工作溫度下測得的,工作溫度對各項精度指標的影響用溫度系數來描述,如失調溫度系數、增益溫度系數、微分線性誤差溫度系數等。浦東新區質量數模轉換器現價
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