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。失調誤差(或稱零點誤差)定義為數字輸入全為0碼時,其模擬輸出值與理想輸出值之偏差值。黃浦區個性化數模轉換器現價

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。黃浦區通用數模轉換器工廠直銷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。

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。
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]。真正的電壓比較器還會增加一些輔助電路,加強性能。

N比特電阻分壓型DAC需要2N個電阻,電流舵DAC則需要2N-1個電流單元。電阻分壓型數模轉換器利用電阻對基準電壓VREF分壓產生1LSB的電壓,I LSB=VREF/2N,電流舵DAC由單位電流IO流過電阻負載RL產生的壓降IO*RL產生1LSB的電壓,所以電流舵DAC中的IO和位數以及RL的大小決定了VouT的幅度,VouT=(2N- I ) *RL*IO 。很明顯,圖5的兩種數模轉換器的輸出電壓特性均為單調性的。兩種數模轉換器的微分非線性誤差(DNL)均由單個器件的精度所決定,所以DNL會比較小,假設單元電流IO的標準偏差(Standard Deviation)為σ(I),則DNL大小為σ(I)/IO,而INL和流到RL上的單元電流個數n有關,INL大小為n1/2* σ(I)/IO偏差值的大小一般用LSB的份數或用偏差值相對滿量程的百分數來表示。普陀區加工數模轉換器推薦貨源
和權電阻網絡比較,由于它只有R、2R兩種阻值,從而克服了權電阻阻值多,且阻值差別大的缺點 [1]。黃浦區個性化數模轉換器現價
D/A轉換器的主要特性指標包括以下幾方面:分辨率指**小輸出電壓(對應的輸入數字量只有比較低有效位為“1”)與比較大輸出電壓(對應的輸入數字量所有有效位全為“1”)之比。如N位D/A轉換器,其分辨率為1/(2^N-1)。在實際使用中,表示分辨率大小的方法也用輸入數字量的位數來表示。線性度用非線性誤差的大小表示D/A轉換的線性度。并且把理想的輸入輸出特性的偏差與滿刻度輸出之比的百分數定義為非線性誤差。轉換精度D/A轉換器的轉換精度與D/A轉換器的集成芯片的結構和接口電路配置有關。如果不考慮其他D/A轉換誤差時,D/A的轉換精度就是分辨率的大小,因此要獲得高精度的D/A轉換結果,首先要保證選擇有足夠分辨率的D/A轉換器。同時D/A轉換精度還與外接電路的配置有關,當外部電路器件或電源誤差較大時,會造成較大的D/A轉換誤差,當這些誤差超過一定程度時,D/A轉換就產生錯誤。黃浦區個性化數模轉換器現價
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