可以采集連續變化、帶寬受限的信號(即每隔一時間測量并存儲一個信號值),然后可以通過插值將轉換后的離散信號還原為原始信號。這一過程的精確度受量化誤差的限制。然而,*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。由于實際使用的模擬數字轉換器不能進行完全實時的轉換,所以對輸入信號進行一次轉換的過程中必須通過一些外加方法使之保持恒定。常用的有采樣-保持電路,在大多數的情況里,通過使用一個電容器可以存儲輸入的模擬電壓,并通過開關或門電路來閉合、斷開這個電容和輸入信號的連接。許多模擬數字轉換集成電路在內部就已經包含了這樣的采樣-保持子系統。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。松江區個性化數模轉換器批量定制

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(samplingrate)或采樣頻率(samplingfrequency) [2]。可以采集連續變化、帶寬受限的信號(即每隔一時間測量并存儲一個信號值),然后可以通過插值將轉換后的離散信號還原為原始信號。這一過程的精確度受量化誤差的限制。然而,*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 [2]。虹口區個性化數模轉換器私人定做使得階梯狀信號中的各個電平變為二進制碼。

即0111...111到1000 ...000之間的轉換,此時所有電流單元開關都有開/關互換的動作。假設單個電流單元的標準偏差為σ(I),根據統計學原理,可以簡單的求得**差DNL為(2N _1)1/2*σ(I)/IOo。 INL偏差和Unary數模轉換器是一樣的。分段組合由前面的分析可知Unary譯碼方式比二進制權重方式能夠實現更高的精度,但是其數字譯碼電路的復雜性以及功耗在高分辨率的要求下是以2的指數的方式增大,所以變的難以接受。對于更高精度的數模轉換器,一般用兩種方式相結合的方式來實現,即分段組合法方式(Segmented Architecture)。其中MSB部分由Unary方式來實現,達到高分辨率,LSB部分由Binary Weighted方式來實現,以節省Digital部分的面積。
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。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。

轉換精度是指D/A轉換器的實際輸出與理論值之間的誤差。轉換精度可分為***精度和相對精度。(1)***精度指對應于給定的數字量,D/A轉換器的輸出端實際測得的模擬輸出值(電流或電壓)與理論值之差。***精度由D/A轉換的增益誤差、線性誤差和噪聲等綜合因素決定。(2)相對精度指在零點和滿量程值校準后,各種數字輸入的模擬量輸出與理論值之差,可把各種輸入的誤差畫成曲線。對線性D/A轉換而言,相對精度就是非線性度。 [1]精度一般采用數字量的比較低有效位作為衡量單位,一般取為± 1/2 LSB。例如,若是8位D/A轉換器,則轉換精度為±(1/2)*(1/256) = ± 1/512。真正的電壓比較器還會增加一些輔助電路,加強性能。青浦區通用數模轉換器私人定做
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。松江區個性化數模轉換器批量定制
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]。松江區個性化數模轉換器批量定制
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