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]。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。崇明區智能數模轉換器推薦貨源

混疊所有的模擬數字轉換器以每隔一定時間進行采樣的形式進行工作。因此,它們的輸出信號只是對輸入信號行為的不完全描述。在某一次采樣和下一次采樣之間的時間段,**根據輸出信號,是無法得知輸入信號的形式的。如果輸入信號以比采樣率低的速率變化,那么可以假定這兩次采樣之間的信號介于這兩次采樣得到的信號值。然而,如果輸入信號改變過快,則這樣的假設是錯誤的。如果模擬數字轉換器產生的信號在系統的后期,通過數字模擬轉換器,則輸出信號可以忠實地反映原始信號。如經過輸入信號的變化率比采樣率大得多,則是另一種情況,模擬數字轉換器輸出的這種“假”信號被稱作“混疊”。混疊信號的頻率為信號頻率和采樣率的差。例如,一個2千赫茲的正弦曲線信號在采樣率在1.5千赫茲采樣率的轉換后,會被重建為500赫茲的正弦曲線信號。這樣的問題被稱作“混疊”。金山區加工數模轉換器現價權電阻網絡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。

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
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。數模轉換有兩種轉換方式:并行數模轉換和串行數模轉換。

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。真正的電壓比較器還會增加一些輔助電路,加強性能。金山區智能數模轉換器現價
對于布局的考慮也是轉換輸出選擇中的一個方面,尤其當采用LVDS技術時。崇明區智能數模轉換器推薦貨源
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。崇明區智能數模轉換器推薦貨源
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