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來源: 發布時間:2025-10-04

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。浦東新區優勢數模轉換器工廠直銷

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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。黃浦區通用數模轉換器生產企業主要的輸出選項是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]。

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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]

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]。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。

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實際上從數學關系來看,INL的微分結果即是DNL, DNL的積分結果即是INL 。5.單調性:單調性是指數模轉換器輸入在逐漸增加時,輸出也是逐步增加的,若輸入增加,輸出卻減小,此時即呈現非單調性,如圖4左是單調性的,圖4右是非單調性的,此時DNL會小于-1LSB6.信噪比(SNR:即信號功率比上噪聲功率(dB),前面己經證實過,理想N位數模轉換器SNRMax=6.02N+1.76 dB,實際SNR會小于理想值。7.信噪失真比(SNDR):即信號功率比上噪聲功率加諧波功率(dB ),噪聲包含量化噪聲和干擾噪聲等等,失真則是因數模轉換器的非線性輸出一輸入關系所引起的,在頻譜上出現信號諧波。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。黃浦區通用數模轉換器生產企業

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。浦東新區優勢數模轉換器工廠直銷

輸入時其輸出值與理想輸出值(滿量程)之間的偏差表示,一般也用LSB的份數或用偏差值相對滿量程的百分數來表示。非線性誤差D/A轉換器的非線性誤差定義為實際轉換特性曲線與理想特性曲線之間的比較大偏差,并以該偏差相對于滿量程的百分數度量。在轉換器電路設計中,一般要求非線性誤差不大于±1/2LSB。并行數模轉換數模轉換有兩種轉換方式:并行數模轉換和串行數模轉換。圖1為典型的并行數模轉換器的結構。虛線框內的數碼操作開關和電阻網絡是基本部件。浦東新區優勢數模轉換器工廠直銷

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