當該位的值是“0”時,與地接通;當該位的值是“1”時,與輸出相加母線接通。幾路電流之和經過反饋電阻Rf產生輸出電壓。電壓極性與參考量相反。輸入端的數字量每變化1,*引起輸出相對量變化1/23=1/8,此值稱為數模轉換器的分辨率。位數越多分辨率就越高,轉換的精度也越高。工業自動控制系統采用的數模轉換器大多是10位、12位,轉換精度達0.5~0.1%。串行數模轉換串行數模轉換是將數字量轉換成脈沖序列的數目,一個脈沖相當于數字量的一個單位,然后將每個脈沖變為單位模擬量,并將所有的單位模擬量相加,就得到與數字量成正比的模擬量輸出,從而實現數字量與模擬量的轉換。使得階梯狀信號中的各個電平變為二進制碼。楊浦區質量數模轉換器私人定做
倒T型電阻網絡圖9-6為倒T型電阻網絡D/A轉換器原理圖。由于P點接地、N點虛地,所以不論數碼D0、D1、D2、D3是0還是1,電子開關S0、S1、S2、S3都相當于接地。因此,圖9-6中各支路電流I0、I1、I2、I3和IR的大小不會因二進制數的不同而改變。并且,從任一節點a、b、C、d向左上看的等效電阻都等于R,所以流出VR的總電流為 [4]倒T型電阻網絡也只用了R和2R兩種阻值的電阻,但和T型電阻網絡相比較,由于各支路電流始終存在且恒定不變,所以各支路電流到運放的反相輸入端不存在傳輸時間,因此具有較高的轉換速度。 [4楊浦區質量數模轉換器私人定做這一過程的精確度受量化誤差的限制。
數字量是用代碼按數位組合起來表示的,對于有權碼,每位代碼都有一定的位權。為了將數字量轉換成模擬量,必須將每1位的代碼按其位權的大小轉換成相應的模擬量,然后將這些模擬量相加,即可得到與數字量成正比的總模擬量,從而實現了數字—模擬轉換。這就是組成D/A轉換器的基本指導思想。圖11.1.1表示了4位二進制數字量與經過D/A轉換后輸出的電壓模擬量之間的對應關系。 由圖11.1.1還可看出,兩個相鄰數碼轉換出的電壓值是不連續的,兩者的電壓差由比較低碼位**的位權值決定。它是信息所能分辨的**小量,也就是我們所說的用1LSB(Least Significant Bit)表示。對應于比較大輸入數字量的最大電壓輸出值(***值),用FSR(Full Scale Range)表示
線性誤差線性誤差用來描述當數字量變化時,D/A轉換輸出的電模擬量按比例關系變化的程度。 模擬量輸出偏離理想輸出的最大值稱為線性誤差。溫度系數溫度系數是指在規定的范圍內,溫度每變化1℃增益、線性度、零點及偏移等參數的變化量。溫度系數直接影響轉換精度。 [1]集成的D/A轉換器的類型很多,有多種分類方法:1)按其轉換方式,可分為并行和串行兩大類;2)按生產工藝,可分為雙極型(TTL型)和CMOS型等,它們的精度和速度各不相同;3)按分辨率,可分為8位、10位、12位、16位等;4)按輸出方式,可分為電壓輸出型和電流輸出型兩類。 [1]要考慮的問題包括:功耗、瞬變、數據與時鐘的變形,以及對噪聲的抑制能力 [2]。
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。用非線性誤差的大小表示D/A轉換的線性度。楊浦區加工數模轉換器怎么樣
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 [2]。楊浦區質量數模轉換器私人定做
如果CCD的質量能夠滿足一定色彩位數的要求,為了獲得相應的輸出效果,就要求有相應位數的數模轉換實現數據采樣,才能獲得滿意的效果,如果CCD可以實現36位精度,卻使用了三個8位的數模轉換器,結果輸出出來就只剩下24位的數據精度了,這對于CCD是一種浪費,而如果使用三個16位的數模轉換器,是實現了48位的數據輸出,但效果與36位比較并無改善,對數模轉換器就是一種浪費了。1. 數模轉換器是將數字信號轉換為模擬信號的系統,一般用低通濾波即可以實現。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。楊浦區質量數模轉換器私人定做
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