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。數模轉換器電路還用在利用反饋技術的模數轉換器設計中。松江區優勢數模轉換器私人定做

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。奉賢區通用數模轉換器現價D/A轉換器基本上由4個部分組成,即權電阻網絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。

逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一種直接ADC,它也產生一系列比較電壓VR,但與并聯比較型ADC不同,它是逐個產生比較電壓,逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進行模數轉換的。逐次逼近型ADC每次轉換都要逐位比較,需要(n+1)個節拍脈沖才能完成,所以它比并聯比較型ADC的轉換速度慢,比雙分積型ADC要快得多,屬于中速ADC器件。另外位數多時,它需用的元器件比并聯比較型少得多,所以它是集成ADC中,應用較廣的一種 [5]。雙積分型ADC:屬于間接型ADC,它先對輸入采樣電壓和基準電壓進行兩次積分,以獲得與采樣電壓平均值成正比的時間間隔,同時在這個時間間隔內,用計數器對標準時鐘脈沖(CP)計數,計數器輸出的計數結果就是對應的數字量。雙積分型ADC優點是抗干擾能力強;穩定性好;可實現高精度模數轉換。主要缺點是轉換速度低,因此這種轉換器大多應用于要求精度較高而轉換速度要求不高的儀器儀表中,例如用于多位高精度數字直流電壓表中 [5]。
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。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。

DAC主要由數字寄存器、模擬電子開關、位權網絡、求和運算放大器和基準電壓源(或恒流源)組成。用存于數字寄存器的數字量的各位數碼,分別控制對應位的模擬電子開關,使數碼為1的位在位權網絡上產生與其位權成正比的電流值,再由運算放大器對各電流值求和,并轉換成電壓值 [1]。根據位權網絡的不同,可以構成不同類型的DAC,如權電阻網絡DAC、R–2R倒T形電阻網絡DAC和單值電流型網絡DAC等。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。它的缺點是各權電阻的阻值都不相同,位數多時,其阻值相差甚遠,這給保證精度帶來很大困難,特別是對于集成電路的制作很不利,因此在集成的DAC中很少單獨使用該電路 [1]。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。松江區優勢數模轉換器私人定做
數模轉換器,又稱D/A轉換器,簡稱DAC,它是把數字量轉變成模擬的器件。松江區優勢數模轉換器私人定做
失調誤差失調誤差(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。對于單極性D/A轉換,模擬輸出的理想值為零伏點。對于雙極性D/A轉換,理想值為負域滿量程。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。增益誤差D/A轉換器的輸入與輸出傳遞特性曲線的斜率稱為D/A轉換增益或標度系數,實際轉換的增益與理想增益之間的偏差稱為增益誤差(或稱標度誤差)。增益誤差在消除失調誤差后用滿碼。松江區優勢數模轉換器私人定做
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