轉換精度1、分辨率A/D轉換器的分辨率以輸出二進制(或十進制)數的位數來表示。它說明A/D轉換器對輸入信號的分辨能力。從理論上講,n位輸出的A/D轉換器能區分2n個不同等級的輸入模擬電壓,能區分輸入電壓的**小值為滿量程輸入的1/2n。在比較大輸入電壓一定時,輸出位數愈多,分辨率愈高。例如A/D轉換器輸出為8位二進制數,輸入信號比較大值為5V,那么這個轉換器應能區分出輸入信號的**小電壓為19.53mV [6]。2、轉換誤差轉換誤差通常是以輸出誤差的比較大值形式給出。它表示A/D轉換器實際輸出的數字量和理論上的輸出數字量之間的差別。常用比較低有效位的倍數表示。例如給出相對誤差不大于±LSB/2,這就表明實際輸出的數字量和理論上應得到的輸出數字量之間的誤差小于比較低位的半個字 [6]。真正的電壓比較器還會增加一些輔助電路,加強性能。上海通用數模轉換器性價比

分辨率分辨率是指D/A轉換器能夠轉換的二進制位數。位數越多,分辨率越高。對一個分辨率為n位的D/A轉換器,能夠分辨的輸入信號為滿量程的1/2n。 [1]例如:8位的D/A轉換器,若電壓滿量程為5V,則能分辨的**小電壓為5V/28≈20mV, 10位的D/A轉換器,若電壓滿量程為5V,則能分辨的**小電壓為5V/210≈5mV。轉換時間圖5-2轉換時間是指D/A轉換器由數字量輸入到轉換輸出穩定為止所需的時間。轉換時間也叫隱定時間或者建立時間。當輸出的模擬量為電壓時,建立時間較長,主要是輸出運算放大器所需的時間。圖5-2中所示的ts即為轉換時間。上海通用數模轉換器性價比這些因素取決于ADC的采樣速率與分辨率、輸出數據速率,以及系統設計的功率要求,等等 [2]。

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]
隨著數字技術,特別是計算機技術的飛速發展與普及,在現代控制、通信及檢測等領域,為了提高系統的性能指標,對信號的處理***采用了數字計算機技術。由于系統的實際對象往往都是一些模擬量(如溫度、壓力、位移、圖像等),要使計算機或數字儀表能識別、處理這些信號,必須首先將這些模擬信號轉換成數字信號;而經計算機分析、處理后輸出的數字量也往往需要將其轉換為相應模擬信號才能為執行機構所接受。這樣,就需要一種能在模擬信號與數字信號之間起橋梁作用的電路--模數和數模轉換器。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。

如果CCD的質量能夠滿足一定色彩位數的要求,為了獲得相應的輸出效果,就要求有相應位數的數模轉換實現數據采樣,才能獲得滿意的效果,如果CCD可以實現36位精度,卻使用了三個8位的數模轉換器,結果輸出出來就只剩下24位的數據精度了,這對于CCD是一種浪費,而如果使用三個16位的數模轉換器,是實現了48位的數據輸出,但效果與36位比較并無改善,對數模轉換器就是一種浪費了。1. 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。數字信號先進行解碼,即把數字碼轉換成與之對應的電平,形成階梯狀信號,然后進行低通濾波。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。崇明區加工數模轉換器推薦貨源
數模轉換有兩種轉換方式:并行數模轉換和串行數模轉換。上海通用數模轉換器性價比
在D/A轉換過程中,影響轉換精度的主要因素有失調誤差、增益誤差、非線性誤差和微分非線性誤差。轉換速度轉換速度一般由建立時間決定。從輸入由全0突變為全1時開始,到輸出電壓穩定在FSR±?LSB范圍(或以FSR±x%FSR指明范圍)內為止,這段時間稱為建立時間,它是DAC的比較大響應時間,所以用它衡量轉換速度的快慢 [1]。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。電源抑制比對于高質量的D/A轉換器,要求開關電路及運算放大器所用的電源電壓發生變化時,對輸出電壓影響極小。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。上海通用數模轉換器性價比
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