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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(jù)統(tǒng)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(shù)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(xiàn)更高的精度,但是其數(shù)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(shù)的方式增大,所以變的難以接受。對于更高精度的數(shù)模轉換器,一般用兩種方式相結合的方式來實現(xiàn),即分段組合法方式(Segmented Architecture)。其中MSB部分由Unary方式來實現(xiàn),達到高分辨率,LSB部分由Binary Weighted方式來實現(xiàn),以節(jié)省Digital部分的面積。對于單極性D/A轉換,模擬輸出的理想值為零伏點。寶山區(qū)個性化數(shù)模轉換器現(xiàn)價
數(shù)模轉換器,又稱D/A轉換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉變成模擬的器件。D/A轉換器基本上由4個部分組成,即權電阻網(wǎng)絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。模數(shù)轉換器中一般都要用到數(shù)模轉換器,模數(shù)轉換器即A/D轉換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。一種將二進制數(shù)字量形式的離散信號轉換成以標準量(或參考量)為基準的模擬量的轉換器,簡稱 DAC數(shù)模轉換器或D/A 轉換器。最常見的數(shù)模轉換器是將并行二進制的數(shù)字量轉換為直流電壓或直流電流,它常用作過程控制計算機系統(tǒng)的輸出通道,與執(zhí)行器相連,實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的自動控制。數(shù)模轉換器電路還用在利用反饋技術的模數(shù)轉換器設計中。奉賢區(qū)優(yōu)勢數(shù)模轉換器量大從優(yōu)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。
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(shù)模轉換器利用電阻對基準電壓VREF分壓產(chǎn)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(chǎn)生的壓降IO*RL產(chǎn)生1LSB的電壓,所以電流舵DAC中的IO和位數(shù)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(shù)模轉換器的輸出電壓特性均為單調性的。兩種數(shù)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(shù)n有關,INL大小為n1/2* σ(I)/IO
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。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。
T型電阻網(wǎng)絡圖9-3為T型電阻網(wǎng)絡4位D/A轉換器的原理圖。圖9-3中電阻譯碼網(wǎng)絡是由R和2R兩種阻值的電阻組成T型電阻網(wǎng)絡,運算放大器構成電壓跟隨器,圖9-3中略去了數(shù)據(jù)鎖存器,電子開關S3、S2、S1、S0在二進制數(shù)D相應位的控制下或者接參考電壓VR(相應位為1)或者接地 (相應位為0)。當電子開關S3、S2、S1、S0全部接地時,從任一節(jié)點a、b、c、d向其左下看的等效電阻都等于R當D0單獨作用時,T型電阻網(wǎng)絡如圖9-4中的圖(a)所示。把a點左下等效成戴維寧電源,如圖9-4中的圖(b)所示;然后依次把b點、c點、d點它們的左下電路等效成戴維南電源時分別如圖9-4中的圖(c)、圖(d)、圖(e)所示。由于電壓跟隨器的輸入電阻很大,遠遠大于R,所以D0單獨作用時,d點電位幾乎就是戴維南電源的開路電壓D0VR/16,此時轉換器的輸出為 [4]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。寶山區(qū)個性化數(shù)模轉換器現(xiàn)價
用非線性誤差的大小表示D/A轉換的線性度。寶山區(qū)個性化數(shù)模轉換器現(xiàn)價
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]。寶山區(qū)個性化數(shù)模轉換器現(xiàn)價
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