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(shù)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(shù)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(shù)字量的位數(shù)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(shù)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(chǎn)生錯誤。這一過程的精確度受量化誤差的限制。上海智能數(shù)模轉換器量大從優(yōu)
混疊所有的模擬數(shù)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(jù)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(shù)字轉換器產(chǎn)生的信號在系統(tǒng)的后期,通過數(shù)字模擬轉換器,則輸出信號可以忠實地反映原始信號。如經(jīng)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(shù)字轉換器輸出的這種“假”信號被稱作“混疊”?;殳B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”。青浦區(qū)質量數(shù)模轉換器生產(chǎn)企業(yè)可以采集連續(xù)變化、帶寬受限的信號,然后可以通過插值將轉換后的離散信號還原為原始信號。
采樣是指用每隔一定時間的信號樣值序列來代替原來在時間上連續(xù)的信號,也就是在時間上將模擬信號離散化 [4]。量化是用有限個幅度值近似原來連續(xù)變化的幅度值,把模擬信號的連續(xù)幅度變?yōu)橛邢迶?shù)量的有一定間隔的離散值 [4]。編碼則是按照一定的規(guī)律,把量化后的值用二進制數(shù)字表示,然后轉換成二值或多值的數(shù)字信號流。這樣得到的數(shù)字信號可以通過電纜、微波干線、衛(wèi)星通道等數(shù)字線路傳輸 [4]。模數(shù)轉換器的種類很多,按工作原理的不同,可分成間接ADC和直接ADC [5]。
二進制權重圖6是5比特二進制權重的數(shù)模轉換器的實現(xiàn)方式,總共只有5個二進制編碼的電流單元,即后一個電流大小是前一個的兩倍,5比特二進制輸入直接控制5個開關,用以確定流到負載RL的電流大小,形成模擬電壓輸出Vout。此方式實現(xiàn)的數(shù)模轉換器控制非常簡單,N比特數(shù)字輸入碼直接依次加在二進制加權電流單元開關上,不需要任何的譯碼動作。為了達到比較好的版圖匹配,n*IO電流單元由n個單獨的IO單元來實現(xiàn)。二進制加權數(shù)模轉換器的缺點就是DNL 比較差,理論上來講,**差的DNL發(fā)生在MSB(Most significant Bit)的轉換:對于單極性D/A轉換,模擬輸出的理想值為零伏點。
一些早期的轉換器的響應類型呈對數(shù)關系,由此來執(zhí)行A-law算法或μ-law算法編碼。誤差模擬數(shù)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(shù)字轉換器標稱具有線性特征)是任何模擬數(shù)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(shù)字化的過程中出現(xiàn)。這種誤差用一個稱為“比較低有效位”的參數(shù)來衡量。采樣率模擬信號在時域上是連續(xù)的,因此可以將它轉換為時間上連續(xù)的一系列數(shù)字信號。這樣就要求定義一個參數(shù)來表示新的數(shù)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。儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數(shù)與密度,設計者必須評估轉換器的輸出格式,以及基本的轉換性能。上海智能數(shù)模轉換器量大從優(yōu)
這些因素取決于ADC的采樣速率與分辨率、輸出數(shù)據(jù)速率,以及系統(tǒng)設計的功率要求,等等 [2]。上海智能數(shù)模轉換器量大從優(yōu)
DAC主要由數(shù)字寄存器、模擬電子開關、位權網(wǎng)絡、求和運算放大器和基準電壓源(或恒流源)組成。用存于數(shù)字寄存器的數(shù)字量的各位數(shù)碼,分別控制對應位的模擬電子開關,使數(shù)碼為1的位在位權網(wǎng)絡上產(chǎn)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(jù)位權網(wǎng)絡的不同,可以構成不同類型的DAC,如權電阻網(wǎng)絡DAC、R–2R倒T形電阻網(wǎng)絡DAC和單值電流型網(wǎng)絡DAC等。權電阻網(wǎng)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(shù)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]。上海智能數(shù)模轉換器量大從優(yōu)
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